Calculadora de Producción de Paneles Solares: kWh Reales por Panel, Día y Año

¿Cuánta energía produce de verdad un panel solar? La etiqueta dice 400 o 450 W, pero en un tejado real la producción es menor. Esta calculadora gratis de producción de paneles solares sigue la energía desde la luz solar sobre los paneles hasta el contador, cada 10 minutos de un día despejado y de un día nublado de cada mes. Muestra la pérdida por calor, reflexión, suciedad, cableado, el inversor y el recorte, la potencia máxima real, la temperatura de célula y la producción en 25 años. Elige un lugar en el mapa, indica tus paneles y lee los kWh por panel y por instalación. Sin registro.

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Producción real tras todas las pérdidas
Una cadena de pérdidas desde la luz solar sobre los paneles hasta la producción en CA: reflexión, suciedad, sombra, temperatura, desajuste, cableado, LID, inversor, recorte y paradas.
Temperatura y curva de potencia
Temperatura de célula NOCT para tres tipos de montaje, y la potencia en cada hora de un día despejado y de un día medio, con el límite del inversor.
Tecnología, inversor y 25 años
Compara seis tecnologías de panel y seis tamaños de inversor, y mira la producción año a año con la degradación. Informe PDF, sin registro.
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Calculadora de Producción de Paneles Solares: De la Etiqueta al Contador

La potencia nominal y la producción real no son lo mismo

Cada panel solar tiene una potencia en vatios medida en condiciones estándar de prueba (STC): 1000 W/m² de luz y una célula a 25°C. Un panel real casi nunca ve las dos cosas a la vez. Cuando la luz es fuerte la célula está caliente, y cuando la célula está fresca la luz es débil. Además, parte de la luz se refleja en el vidrio, el polvo bloquea otra parte, y los cables y el inversor se llevan su parte. Esta calculadora de producción de paneles solares recorre todo eso, para que veas lo que un panel y toda la instalación entregan de verdad, y adónde va el resto.

En Nueva York, un panel TOPCon de 450 W sobre un tejado inclinado en el ángulo óptimo llega a unos 373 W en un día despejado, el 83% de su etiqueta, y produce unos 608 kWh al año. Una instalación de 12 de estos paneles (5,4 kWp) entrega unos 7295 kWh al año, con un performance ratio del 79,6%.

Producción por panel, por día, por mes y por año

Los resultados dan la producción en cada unidad útil. Los kWh al año de la instalación son el número que comparas con tu factura de la luz y con el presupuesto de un instalador. La producción de un panel responde a la pregunta de cuánta energía produce un panel solar. Los kWh al día en invierno y en verano cuentan para las baterías y las instalaciones aisladas. La producción específica en kWh por kWp permite comparar lugares e instalaciones de cualquier tamaño.

Una calculadora de producción solar gratis y sin registro

No hay cuenta, ni correo, ni teléfono. El punto que eliges solo sirve para calcular la luz solar y no se guarda, y el PDF se crea en tu propio navegador. Así es una calculadora de producción fotovoltaica neutral para comprobar un presupuesto antes de hablar con nadie.

¿Quién usa una calculadora de producción fotovoltaica?

Propietarios que quieren saber lo que sus paneles producirán de verdad. Dueños de instalaciones existentes que quieren comprobar si su producción es normal. Instaladores que deben explicar a un cliente la diferencia entre la etiqueta y el contador. Ingenieros y estudiantes que quieren ver el efecto del calor, del tamaño del inversor o de la tecnología. Para saber cuántos paneles caben en un tejado, usa la Calculadora Solar para Tejados. Para una cifra rápida de kWh por lugar, usa la Calculadora de Energía de Paneles Solares, y para el mejor ángulo la Calculadora del Ángulo de Inclinación.

Funciones principales de esta calculadora de producción de paneles solares

  • Cualquier lugar de la Tierra: clic en el mapa, búsqueda por dirección o código postal, ubicación actual o coordenadas.
  • Cualquier potencia de panel de 10 a 1.000 W y hasta 20.000 paneles, con seis tecnologías y sus valores de ficha técnica.
  • Inclinación óptima o tu propia inclinación y orientación, y tres tipos de montaje con su propia temperatura de célula.
  • Una estimación del clima según la latitud, o tu propia temperatura anual y oscilación estacional.
  • Cada pérdida como ajuste: suciedad, sombra, desajuste, cableado CC, LID, eficiencia del inversor, ratio DC/AC, cableado CA y disponibilidad.
  • Producción por año, por panel, por día y por mes, el performance ratio, la potencia máxima de un día despejado y la temperatura de célula.
  • La potencia de ficha técnica (STC y NOCT) y la real de un panel, una junto a otra.
  • Gráficos: cadena de pérdidas, producción mensual, potencia durante el día, temperatura del aire y de la célula, producción a lo largo de los años, comparación de tecnologías.
  • Tablas: cadena de pérdidas, mes a mes, seis tecnologías, seis tamaños de inversor, producción a lo largo de los años y un panel de cada tamaño.
  • El análisis de un ingeniero solar con próximos pasos, una ventana en el mapa con botón de WhatsApp, un enlace para copiar y un informe PDF.

Cómo Usar la Calculadora de Producción de Paneles Solares: Paso a Paso

1Elige el lugar: haz clic en el mapa, busca una dirección o escribe coordenadas

Haz clic en cualquier lugar del mapa, o escribe una dirección, una ciudad o un código postal y pulsa Buscar. También puedes pulsar Mi ubicación, escribir una latitud y una longitud, o pulsar una de las ciudades de ejemplo. Un punto rojo marca el lugar, una flecha verde muestra hacia dónde miran los paneles, y se abre una ventana con los kWh por año, la producción de un panel y el performance ratio.

Elige el lugar: haz clic en el mapa, busca una dirección o escribe coordenadas
2Indica la potencia del panel, el número de paneles y la tecnología

Escribe la potencia de un panel en vatios, de la etiqueta o de la ficha técnica (450 W por defecto), y el número de paneles. Elige la tecnología: TOPCon, PERC, HJT, IBC, capa fina CdTe o policristalino antiguo. La herramienta pone el coeficiente de temperatura, la NOCT, la eficiencia y la degradación típicos, y muestra el tamaño de la instalación en kWp, la superficie de paneles y el tamaño del inversor.

Indica la potencia del panel, el número de paneles y la tecnología
3Ajusta la inclinación, la orientación y el montaje

Deja la inclinación en Óptima para el año y la orientación en Hacia el ecuador, o elige el ángulo y la orientación reales de tu tejado. Elige el montaje: una estructura abierta, un tejado inclinado con un pequeño hueco de aire, o paneles integrados en el tejado. Menos aire detrás de los paneles significa células más calientes y menos producción.

Ajusta la inclinación, la orientación y el montaje
4Ajusta el clima y, si quieres, abre los datos del panel y las pérdidas

Elige soleado, medio o nublado. Deja la temperatura del aire vacía para usar una estimación, o escribe la media anual de tu localidad. Abre Mostrar datos del panel y pérdidas para escribir los valores de la ficha técnica y cada pérdida: suciedad, sombra, desajuste, cableado, LID, eficiencia del inversor, ratio DC/AC, disponibilidad, degradación y años.

Ajusta el clima y, si quieres, abre los datos del panel y las pérdidas
5Lee la producción real, la cadena de pérdidas y la curva de potencia

Los resultados muestran los kWh por año, la producción de un panel, los kWh por día, el performance ratio, la potencia máxima de un día despejado y la temperatura de célula. Debajo están la potencia de ficha técnica y la real de un panel, el gráfico de pérdidas, el gráfico mensual, la potencia durante el día, el gráfico de temperatura, las tablas de pérdidas y de meses, las comparaciones de tecnologías e inversores, la producción a lo largo de los años y el análisis de un ingeniero solar.

Lee la producción real, la cadena de pérdidas y la curva de potencia
6Descarga el informe PDF o comparte el resultado

Pulsa Descargar informe PDF para guardar un informe con membrete de maplity.com, los gráficos, las tablas y el análisis. Pulsa Copiar enlace, o Compartir por WhatsApp en la ventana del mapa, para enviar un enlace que abre la calculadora con el mismo lugar y los mismos ajustes.

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¿Cuánta Energía Produce un Panel Solar?

Producción de un panel según su tamaño y la ciudad

La tabla muestra la producción media diaria de un panel tras todas las pérdidas, para potencias comunes en seis climas. Todos los paneles son TOPCon sobre un tejado inclinado con la inclinación óptima del lugar y las pérdidas por defecto de la calculadora.

Producción real de un panel solar, kWh al día de media en el año
PanelPhoenixSídneySingapurNueva YorkLondresOslo
300 W1,541,161,241,110,770,68
350 W1,791,361,441,290,900,79
400 W2,051,551,651,481,030,90
450 W2,301,741,861,661,161,02
500 W2,561,942,061,851,291,13
550 W2,812,132,272,031,421,24
600 W3,072,322,472,221,551,36

Un panel solar de 400 W produce unos 2,05 kWh al día en Phoenix, pero solo 0,90 kWh en Oslo. La potencia es la misma; la luz solar no. Multiplica por 365 para el año: un panel de 400 W produce unos 540 kWh al año en Nueva York.

Horas de sol pico: el puente entre vatios y kWh

Las horas de sol pico son la luz solar diaria sobre el panel, escrita como horas de sol pleno (1000 W/m²). Un panel en el ángulo óptimo recibe en Nueva York 4,65 horas de sol pico al día de media en el año, en Phoenix 6,59 y en Londres 3,15. Un panel de 400 W produciría en Nueva York 0,4 kW x 4,65 h = 1,86 kWh al día si no hubiera pérdidas. La producción real es menor según el performance ratio.

De la Potencia STC a la Producción Real: la Cadena de Pérdidas

La cadena de pérdidas de una instalación en Nueva York

El ejemplo son 12 paneles TOPCon de 450 W (5,4 kWp) en Nueva York, a 32° orientados al sur sobre un tejado inclinado, con un inversor de 4,50 kW (ratio DC/AC 1,2). Los paneles reciben 1697 kWh de luz solar por m² al año, así que a su potencia nominal producirían 9165 kWh. El gráfico y la tabla muestran lo que se lleva cada paso.

Cadena de pérdidas: de la energía solar a la producción entregada (kWh al año)Luz solar (STC)9165 kWhReflexión (ángulo de incidencia)-292 kWh (3,2%)Suciedad y polvo-177 kWh (1,9%)Temperatura del panel-578 kWh (6,3%)Desajuste entre módulos-122 kWh (1,3%)Cableado CC-160 kWh (1,7%)Degradación del primer año (LID)-78 kWh (0,9%)Eficiencia del inversor-272 kWh (3,0%)Recorte del inversor-5 kWh (0,1%)Cableado CA-37 kWh (0,4%)Paradas (disponibilidad)-149 kWh (1,6%)Entregado (CA)7295 kWh (79,6%)
Cadena de pérdidas de una instalación de 5,4 kWp en Nueva York, año 1
PasokWh al año% de la energía solarQué es
Energía solar sobre los paneles (STC)9165100%kWp x luz solar sobre los paneles: lo que producirían los paneles a su potencia nominal.
Reflexión (ángulo de incidencia)-292-3,2%La luz que llega al vidrio con un ángulo bajo se refleja en parte.
Suciedad y polvo-177-1,9%El polvo, el polen y los excrementos de aves bloquean luz entre lluvias.
Sombra00,0%Árboles, chimeneas y otras filas que dan sombra a los paneles.
Temperatura del panel-578-6,3%Las células calientes producen menos; las frías, un poco más.
Desajuste entre módulos-122-1,3%Los paneles de un string nunca son iguales, y el más débil marca la corriente.
Cableado CC-160-1,7%Resistencia de los cables de los paneles al inversor.
Degradación del primer año (LID)-78-0,9%Las células nuevas pierden un poco de potencia en sus primeras horas de sol.
Eficiencia del inversor-272-3,0%Convertir la corriente continua en alterna cuesta unos pocos por ciento en calor.
Recorte del inversor-5-0,1%En los días luminosos la potencia continua puede superar lo que el inversor entrega.
Cableado CA-37-0,4%Cables del inversor al contador.
Paradas (disponibilidad)-149-1,6%Horas en que la instalación está parada: fallos de red, reparaciones, actualizaciones.
Producción entregada (CA)729579,6%Lo que llega a tu casa o a la red en el año 1.

El performance ratio

El performance ratio (PR) es la energía entregada dividida entre la energía que los paneles producirían a su potencia nominal con la misma luz solar. Es la parte de la energía solar que sobrevive a todas las pérdidas.

PR = E_CA / (kWp x H_POA)
E_CA = energía entregada (kWh), kWp = potencia de los paneles, H_POA = luz solar sobre los paneles (kWh/m²)
Nueva York: 7295 / (5,40 x 1697) = 0,796
Performance ratio en seis climas, misma instalación y mismas pérdidas
LugarAire °C (año)Célula °C al solPérdida por calorPerformance ratiokWh por kWp
Oslo (nublado)4,2322,1%83,1%826
Londres (nublado)9,4383,7%81,8%942
Nueva York (medio)16,2476,3%79,6%1351
Sídney (medio)19,3517,5%78,1%1414
Phoenix (soleado)22,0558,6%77,7%1869
Singapur (medio)28,36110,3%75,7%1506

El PR es más alto en los lugares frescos, porque los paneles trabajan cerca de 25°C, y más bajo en los lugares calurosos. Por eso un lugar soleado y caluroso no produce tanta más energía como sugiere su luz solar por sí sola.

La Temperatura del Panel: la Mayor Pérdida que Puedes Controlar

Cuánto se calienta una célula solar: el modelo NOCT

Una célula solar se calienta con la luz que no convierte en electricidad. La ficha técnica da la NOCT (temperatura nominal de funcionamiento de la célula): la temperatura de la célula con 800 W/m², aire a 20°C y viento de 1 m/s en una estructura abierta. Con ella, la temperatura de la célula en cualquier momento es:

Tcélula = Taire + (NOCT - 20) / 800 x G
G = luz solar sobre el panel (W/m²). Un montaje sobre tejado añade unos 8°C a la NOCT, un montaje integrado unos 18°C.

Ejemplo: un momento luminoso con 900 W/m² sobre un panel TOPCon (NOCT 43°C) en un tejado inclinado (51°C con el montaje), con el aire a 30°C. La célula está a 30 + (51 - 20) / 800 x 900 = 64,9°C.

El coeficiente de temperatura de Pmax

El coeficiente de temperatura de Pmax indica cuánta potencia pierde el panel por cada grado por encima de 25°C. Para la célula del ejemplo a 64,9°C con un coeficiente de -0,30%/°C:

P = P_STC x [1 + gamma x (Tcélula - 25)]
= P_STC x [1 + (-0,0030) x (64,9 - 25)] = P_STC x 0,880
En ese momento el panel produce un 12,0% menos que su potencia nominal, solo por el calor.
Valores típicos de ficha técnica de seis tecnologías de panel y su efecto en Nueva York y Phoenix
TecnologíaCoef. temp. (%/°C)NOCT (°C)EficienciaDegradación anualPérdida por calor Nueva YorkPérdida por calor Phoenix
TOPCon (mono tipo n)-0,304322,3%0,40%6,3%8,6%
PERC (mono tipo p)-0,354521,3%0,55%7,9%10,7%
HJT (heterounión)-0,264322,5%0,25%5,5%7,5%
IBC (contacto trasero)-0,294323,0%0,25%6,1%8,3%
Capa fina CdTe-0,284519,0%0,30%6,3%8,6%
Policristalino (antiguo)-0,404617,5%0,70%9,4%12,6%

Montaje y hueco de aire

El aire detrás del panel se lleva el calor. El mismo panel trabaja más fresco en una estructura abierta que sobre un tejado, y más caliente cuando está integrado en el tejado sin hueco de aire.

Efecto del montaje en la producción anual de la misma instalación de 5,4 kWp
MontajeNOCT añadidaNueva York kWhPérdida por calor Nueva YorkPhoenix kWhPérdida por calor Phoenix
Estructura abierta (suelo o cubierta plana)+0°C74364,3%10.3196,4%
Sobre tejado inclinado (hueco de 10-15 cm)+8°C72956,3%10.0938,6%
Integrado en el tejado (poco o ningún hueco)+18°C70958,8%977611,4%
Temperatura del aire y de la célula por mes (°C)02040608025°C STCenefebmarabrmayjunjulagosepoctnovdicAire (media mensual)Célula, media al solCélula, momento más caliente
Temperatura del aire y de la célula por mes en Phoenix, montaje sobre tejado. En los días claros las células trabajan de 30 a 50°C por encima del aire.

Reflexión y Ángulo de Incidencia

Por qué el sol bajo da menos potencia

El vidrio refleja más luz cuando la luz llega con un ángulo bajo. La calculadora usa el modificador de ángulo de incidencia (IAM) de ASHRAE para la luz directa, y un valor fijo de 0,94 para la luz del cielo y del suelo:

IAM(theta) = 1 - b0 x (1 / cos(theta) - 1), b0 = 0,05
theta = 0°: 1,000 30°: 0,992 50°: 0,972 60°: 0,950 70°: 0,904 80°: 0,762

En un año esto cuesta un 3,2% en Nueva York. Los paneles que miran lejos del ecuador, o muy inclinados, pierden más, porque más parte de su luz llega con un ángulo bajo.

Eficiencia del Inversor, Ratio DC/AC y Recorte

Qué significa el ratio DC/AC

El ratio DC/AC es la potencia de los paneles dividida entre la potencia en alterna del inversor. Un campo de 5,4 kWp con un inversor de 4,50 kW tiene un ratio de 1,2. Como los paneles rara vez llegan a su potencia nominal, los instaladores suelen usar un ratio de 1,1 a 1,3: el inversor es más pequeño y más barato, y trabaja en una parte más eficiente de su curva durante la mayor parte del día. El precio es el recorte: en las horas más luminosas la potencia continua sobrante se corta.

Pérdida por recorte según el ratio DC/AC

Producción anual y recorte de una instalación de 5,4 kWp con distintos tamaños de inversor
Ratio DC/ACInversor (kW CA)Nueva York kWhRecorte Nueva YorkPhoenix kWhRecorte Phoenix
1,05,4073000,00%10.0980,00%
1,14,9173000,00%10.0980,00%
1,24,5072950,05%10.0930,04%
1,34,1572150,95%99810,92%
1,43,8670812,45%97632,64%
1,53,6069154,30%94994,73%
Potencia durante el día (kW CA, hora solar)01234545678910111213141516171819Límite del inversor 4,15 kWDía despejado, mayDía medio, mayDía despejado, dicDía medio, dicHora
Potencia durante el día en Nueva York con un ratio DC/AC de 1,3 (inversor de 4,15 kW). En los días despejados de mayo la curva llega al límite del inversor y se queda plana hacia el mediodía; en los días medios y en invierno queda por debajo.

Eficiencia del inversor

Los inversores de string modernos convierten del 96 al 98,5% de la potencia continua en alterna. Usa la eficiencia ponderada de la ficha técnica (eficiencia europea en Europa, CEC en Estados Unidos), porque refleja mejor el funcionamiento real a carga parcial que el valor máximo.

Degradación: la Producción en 25 Años

LID del primer año y degradación anual

Los paneles nuevos pierden una pequeña parte de su potencia en los primeros días de sol. Es la degradación inducida por la luz (LID): un 1 a 2% en los PERC de tipo p y un 0,5 a 1% en las células de tipo n. Después la potencia baja despacio, un 0,25 a 0,7% al año según la tecnología. La calculadora aplica la LID al año 1 y después la tasa anual.

Producción del año 1 y del año 25 de la misma instalación de 5,4 kWp en Nueva York según la tecnología
TecnologíaLIDDegradación anualAño 1 (kWh)Año 25 (kWh)Año 25 / año 1
TOPCon (mono tipo n)1,0%0,40%7295662690,8%
PERC (mono tipo p)2,0%0,55%7093621487,6%
HJT (heterounión)0,5%0,25%7389695894,2%
IBC (contacto trasero)1,0%0,25%7311688594,2%
Capa fina CdTe1,0%0,30%7292678493,0%
Policristalino (antiguo)2,0%0,70%6974589284,5%

En 25 años la instalación TOPCon de 5,4 kWp en Nueva York entrega en total unos 173.888 kWh. Comprueba la garantía lineal de potencia de los paneles: la mayoría promete del 80 al 90% de la potencia tras 25 a 30 años.

La Potencia Durante el Día y la Potencia Máxima

Día despejado y día medio

Un día medio mezcla tiempo despejado y nublado. Su potencia al mediodía es menor que la de un día despejado, y nunca muestra el pico real. Por eso la calculadora divide cada mes en días despejados y días nublados, ponderados para que el mes conserve la luz solar del cielo elegido. El pico de un día despejado en Nueva York es de unos 4,48 kW para 5,4 kWp, hacia las 11:00 hora solar.

Paneles al este y al oeste

Los paneles orientados al este a 30° en Nueva York producen unos 5996 kWh al año, un 18% menos que en el ángulo óptimo, pero su potencia llega antes en el día y se recortan menos. Las instalaciones este-oeste son comunes en las cubiertas planas, porque las filas pueden estar muy juntas.

Producción de Paneles Solares por Ciudad

Cómo leer las tablas de ciudades

Cada fila es la misma instalación (12 paneles TOPCon de 450 W, 5,4 kWp) con la inclinación óptima para la ciudad, sobre un tejado inclinado, con las pérdidas por defecto y una estimación del clima según la latitud. Haz clic en la ciudad en el mapa de arriba para poner tus propios paneles.

Producción de paneles solares en Estados Unidos

Producción de paneles solares en Estados Unidos: 20 ciudades, 12 paneles TOPCon de 450 W, inclinación óptima, sobre tejado
CiudadRegiónLatitudCielokWh por kWp al añoPerformance ratioPérdida por calorCélula °C al solPanel de 400 W, kWh al día5,4 kWp, kWh al año
Nueva YorkNY40,71° NMedio135179,6%6,3%471,487295
Los AngelesCA34,05° NSoleado186477,8%8,5%552,0410.064
ChicagoIL41,88° NMedio134079,8%6,1%461,477235
HoustonTX29,76° NMedio144278,1%7,9%531,587785
PhoenixAZ33,45° NSoleado186977,7%8,6%552,0510.093
FiladelfiaPA39,95° NMedio135879,5%6,4%481,497335
San AntonioTX29,42° NSoleado190077,1%9,2%572,0810.259
San DiegoCA32,72° NSoleado187477,6%8,7%562,0510.119
DallasTX32,78° NMedio142078,5%7,5%511,567670
San JoséCA37,34° NSoleado183078,2%8,0%532,009884
AustinTX30,27° NMedio143878,1%7,8%531,577766
JacksonvilleFL30,33° NMedio143878,1%7,8%531,577763
San FranciscoCA37,77° NMedio137979,2%6,8%491,517449
ColumbusOH39,96° NMedio135879,5%6,4%481,497334
IndianapolisIN39,77° NMedio136079,5%6,5%481,497345
Fort WorthTX32,76° NMedio142178,5%7,5%511,567671
CharlotteNC35,23° NMedio140278,8%7,2%501,547572
SeattleWA47,61° NNublado98981,2%4,4%401,085339
DenverCO39,74° NSoleado180378,6%7,6%521,979737
WashingtonDC38,91° NMedio136979,3%6,6%481,507392

Producción de paneles solares en Europa

Producción de paneles solares en Europa: 20 ciudades, 12 paneles TOPCon de 450 W, inclinación óptima, sobre tejado
CiudadRegiónLatitudCielokWh por kWp al añoPerformance ratioPérdida por calorCélula °C al solPanel de 400 W, kWh al día5,4 kWp, kWh al año
LondresReino Unido51,51° NNublado94281,8%3,7%381,035087
ParísFrancia48,86° NMedio125380,9%4,9%421,376767
BerlínAlemania52,52° NNublado92881,9%3,5%371,025014
MadridEspaña40,42° NSoleado179578,7%7,5%511,979693
RomaItalia41,90° NSoleado177879,0%7,3%501,959603
BarcelonaEspaña41,39° NSoleado178378,9%7,4%511,959626
VienaAustria48,21° NMedio126280,8%5,0%431,386814
ÁmsterdamPaíses Bajos52,37° NNublado93181,9%3,5%371,025025
BruselasBélgica50,85° NNublado95081,7%3,8%381,045130
LisboaPortugal38,72° NSoleado181578,5%7,8%521,999801
AtenasGrecia37,98° NSoleado182378,3%7,9%532,009846
DublínIrlanda53,35° NNublado91882,1%3,3%371,014957
EstocolmoSuecia59,33° NNublado83583,1%2,2%330,914507
OsloNoruega59,91° NNublado82683,1%2,1%320,904460
CopenhagueDinamarca55,68° NNublado88782,5%2,9%350,974788
HelsinkiFinlandia60,17° NNublado82383,2%2,1%320,904443
VarsoviaPolonia52,23° NNublado93281,9%3,5%371,025035
PragaChequia50,08° NMedio123681,1%4,7%411,356675
BudapestHungría47,50° NMedio127280,7%5,1%431,396870
MúnichAlemania48,14° NMedio126380,8%5,0%431,386820

Producción de paneles solares en Australia

Producción de paneles solares en Australia: 10 ciudades, 12 paneles TOPCon de 450 W, inclinación óptima, sobre tejado
CiudadRegiónLatitudCielokWh por kWp al añoPerformance ratioPérdida por calorCélula °C al solPanel de 400 W, kWh al día5,4 kWp, kWh al año
SídneyNSW33,87° SMedio141478,1%7,5%511,557636
MelbourneVIC37,81° SMedio138178,7%7,0%491,517459
BrisbaneQLD27,47° SSoleado191476,6%9,6%592,1010.334
PerthWA31,95° SSoleado188277,1%9,0%572,0610.164
AdelaidaSA34,93° SSoleado185877,5%8,6%552,0310.033
CanberraACT35,28° SSoleado185477,6%8,5%552,0310.014
HobartTAS42,88° SNublado104279,9%5,4%441,145625
DarwinNT12,46° SSoleado197075,2%11,1%642,1610.639
Gold CoastQLD28,02° SSoleado191076,6%9,5%582,0910.315
NewcastleNSW32,93° SMedio142178,0%7,6%521,567675

Producción de paneles solares en el Reino Unido

Producción de paneles solares en el Reino Unido: 10 ciudades, 12 paneles TOPCon de 450 W, inclinación óptima, sobre tejado
CiudadRegiónLatitudCielokWh por kWp al añoPerformance ratioPérdida por calorCélula °C al solPanel de 400 W, kWh al día5,4 kWp, kWh al año
LondresInglaterra51,51° NNublado94281,8%3,7%381,035087
BirminghamInglaterra52,49° NNublado92981,9%3,5%371,025016
ManchesterInglaterra53,48° NNublado91682,1%3,3%371,004947
LiverpoolInglaterra53,41° NNublado91782,1%3,3%371,004953
BristolInglaterra51,45° NNublado94381,8%3,7%381,035091
LeedsInglaterra53,80° NNublado91282,2%3,3%361,004927
GlasgowEscocia55,86° NNublado88482,5%2,9%350,974774
EdimburgoEscocia55,95° NNublado88382,5%2,9%350,974766
CardiffGales51,48° NNublado94281,8%3,7%381,035089
BelfastIrlanda del Norte54,60° NNublado90182,3%3,1%360,994867

Cómo Funciona la Calculadora de Producción de Paneles Solares

El modelo de luz solar

  1. Para el día medio de cada mes halla la declinación del sol, la duración del día y la luz solar por encima de la atmósfera (Duffie y Beckman).
  2. Reduce esa luz con una atmósfera de cielo despejado (Hottel, 1976) y un factor de nubes según el cielo elegido.
  3. Divide el mes en días despejados y días nublados (20% de un día despejado), ponderados para que el mes conserve la misma luz solar.
  4. Para cada tipo de día separa la luz directa de la difusa (Erbs, Klein y Duffie, 1982) y la reparte en 144 pasos del día (Collares-Pereira y Rabl, 1979).
  5. En cada paso halla el ángulo del sol sobre el panel y la luz directa, del cielo y del suelo sobre el panel inclinado (Liu y Jordan, 1963, con un 20% de reflexión del suelo).

El modelo de producción

  1. Reflexión: modificador de ángulo de incidencia de ASHRAE con b0 = 0,05 para la luz directa, 0,94 para la luz del cielo y del suelo.
  2. Suciedad y sombra, según los ajustes.
  3. Temperatura de célula con el modelo NOCT, con el montaje sumado a la NOCT, y temperatura del aire a partir de la media anual, una oscilación estacional y una oscilación diaria de ±5°C.
  4. Cambio de potencia según el coeficiente de temperatura de Pmax.
  5. Desajuste, cableado CC y LID del primer año.
  6. Eficiencia del inversor y después recorte en la potencia en alterna del inversor.
  7. Cableado CA y disponibilidad.
  8. Años siguientes: degradación anual tras el año 1.

Cada paso guarda la energía que quita, así que la cadena de pérdidas siempre suma exactamente la producción entregada.

Precisión y límites

Para una instalación bien hecha la estimación suele estar a menos de un 10% de PVGIS y PVWatts, que usan años de clima medido. El modelo no ve la sombra local, la capa de nieve, el clima real de un año concreto ni el clima exacto de un valle o una costa. La estimación de temperatura según la latitud es aproximada: escribe la media anual real de tu localidad para una mejor pérdida por temperatura. Antes de comprar, pide a un instalador una visita técnica.

Glosario de Términos de Producción Solar

Términos que aparecen en los resultados

STC (condiciones estándar de prueba)
1000 W/m² de luz, una célula a 25°C y una masa de aire de 1,5. La potencia nominal de un panel se mide en STC.
NOCT / NMOT
Temperatura de la célula con 800 W/m², aire a 20°C y viento de 1 m/s. Sirve para estimar la temperatura real de la célula.
Coeficiente de temperatura de Pmax
Cambio de potencia por cada grado de temperatura de célula lejos de 25°C, en %/°C.
Irradiancia POA
Luz solar en el plano de los paneles, en W/m² en un momento o kWh/m² en un día o un año.
Horas de sol pico
La luz solar diaria POA escrita como horas a 1000 W/m².
Performance ratio (PR)
Energía entregada en CA dividida entre kWp x luz solar POA. La parte de la energía solar que sobrevive a todas las pérdidas.
Producción específica
Energía anual por kWp de paneles, en kWh/kWp.
Factor de capacidad
Energía anual dividida entre la energía de los paneles a plena potencia todo el año (8.766 horas).
IAM
Modificador de ángulo de incidencia: la parte de la luz que entra en el vidrio con un ángulo dado.
LID
Degradación inducida por la luz: la pequeña pérdida de potencia de las células nuevas en sus primeros días de sol.
Ratio DC/AC
Potencia de los paneles (CC) dividida entre la potencia en alterna del inversor.
Recorte (clipping)
Potencia continua por encima de lo que el inversor puede entregar en alterna. Se corta y se pierde.

Las 12 Preguntas Más Frecuentes Sobre la Producción de los Paneles Solares

¿Cuánta energía produce un panel solar?

Un panel solar da su potencia nominal (por ejemplo 400 W) solo en condiciones de laboratorio: 1000 W/m² de luz y una célula a 25°C. En la vida real, un panel de 400 W produce de media en el año y tras todas las pérdidas unos 1,48 kWh al día en Nueva York, 2,05 kWh en Phoenix, 1,03 kWh en Londres y 1,55 kWh en Sídney. Su potencia máxima en un día despejado es de un 83% de la etiqueta en Nueva York.

¿Cómo calculo la producción de un panel solar?

Toma la potencia del panel en kW, multiplícala por las horas de sol pico sobre el panel y por el performance ratio, y luego por los días. Producción (kWh) = kWp x horas de sol pico x performance ratio x días. Para 12 paneles de 450 W (5,4 kWp) en Nueva York: 5,4 x 4,65 x 0,796 x 365 = unos 7295 kWh al año. Esta calculadora obtiene por ti las horas de sol pico y el performance ratio a partir del lugar, el ángulo, la temperatura y cada pérdida.

¿Por qué mi panel solar produce menos que su potencia nominal?

Porque la potencia nominal se mide en un laboratorio. Los paneles reales están más calientes que 25°C (cada grado cuesta un 0,3 a 0,4%), la luz es casi siempre más débil que 1000 W/m², parte de la luz se refleja en el vidrio, y la suciedad, el cableado y el inversor se llevan cada uno una parte. En Nueva York estas pérdidas suman el 20,4% de la energía solar, así que el performance ratio es del 79,6%.

¿Qué es un buen performance ratio para una instalación solar?

La mayoría de las instalaciones domésticas bien hechas alcanzan un performance ratio del 75 al 82%. Los lugares frescos y soleados con paneles limpios y un buen inversor llegan al 83 a 88%. El clima caluroso, los paneles integrados en el tejado, la sombra o la suciedad pueden bajarlo del 75%. La calculadora muestra el ratio para tu lugar y tus ajustes, y la cadena de pérdidas muestra qué lo reduce.

¿Cuánto reduce el calor la producción de los paneles solares?

Los paneles de silicio pierden un 0,26 a 0,40% de su potencia por cada grado que la célula está por encima de 25°C. En un tejado caliente las células llegan a 60 a 75°C, así que la pérdida en ese momento es del 12 al 20%. En un año la pérdida por temperatura es de un 8,6% en Phoenix, 6,3% en Nueva York y 3,7% en Londres. En un lugar frío como Oslo es del 2,1%.

¿Qué es la NOCT en la ficha técnica de un panel solar?

La NOCT es la temperatura nominal de funcionamiento de la célula: la temperatura de la célula con 800 W/m² de luz, aire a 20°C y viento de 1 m/s, con el panel en una estructura abierta. Suele estar entre 42 y 46°C. La calculadora la usa para hallar la temperatura de la célula en cada momento: Tcélula = Taire + (NOCT - 20) / 800 x irradiancia. Las fichas más nuevas la llaman NMOT, que se mide de forma parecida.

¿Qué es el recorte del inversor y cuánto cuesta?

Cuando los paneles producen más potencia en continua de la que el inversor puede convertir en alterna, el exceso se corta. Esto es el recorte (clipping). Con un ratio DC/AC de 1,2 cuesta en Nueva York un 0,05% al año, con 1,3 un 0,95% y con 1,5 un 4,30%. Algo de recorte es normal: un inversor más pequeño cuesta menos y trabaja mejor con luz débil.

¿Cuánto se degrada un panel solar cada año?

La mayoría de los paneles pierden un 1 a 2% en los primeros días de sol (degradación inducida por la luz, LID) y después un 0,25 a 0,7% al año. Los paneles TOPCon modernos pierden un 0,4% al año, los HJT y los de contacto trasero un 0,25%, y los policristalinos antiguos un 0,7%. Tras 25 años un buen panel aún produce un 88 a 94% de lo que produjo el primer año.

¿Qué tecnología de panel produce más energía?

Con la misma potencia, el panel con el coeficiente de temperatura más bajo y la degradación más lenta produce más a lo largo de su vida. En Phoenix una instalación HJT produce unos 10.263 kWh el primer año y una PERC unos 9755 kWh, con el mismo tamaño y ángulo. La diferencia crece con el calor y con los años.

¿A qué hora del día produce más un panel solar?

Un panel orientado al ecuador produce más potencia cerca del mediodía solar, que puede estar de 30 a 90 minutos lejos de las 12:00 del reloj por los husos horarios y el horario de verano. La curva de potencia de los resultados muestra la potencia en cada hora de un día despejado y de un día medio, en el mejor y en el peor mes. Los paneles al este tienen su pico por la mañana y los paneles al oeste por la tarde.

¿Cambia la producción el aire detrás de los paneles?

Sí. A pleno sol una estructura abierta trabaja unos 8°C más fría que los paneles sobre un tejado inclinado, y unos 18°C más fría que los paneles integrados en el tejado. En Phoenix eso cambia la producción anual de 9776 kWh (integrado) a 10.093 kWh (sobre tejado) y a 10.319 kWh (estructura abierta), para la misma instalación de 5,4 kWp.

¿Qué precisión tiene esta calculadora de producción de paneles solares?

Usa modelos estándar de geometría solar y de pérdidas y da una estimación de planificación que suele estar a menos de un 10% de las herramientas que usan clima medido, como PVGIS y PVWatts. No ve la sombra local, la nieve ni un año de clima concreto. Para el diseño final compárala con PVGIS o PVWatts y pide a un instalador certificado una visita técnica.
Calculadora de Producción de Paneles Solares: kWh Reales