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
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.

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.

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.

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.

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.

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.

¿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.
| Panel | Phoenix | Sídney | Singapur | Nueva York | Londres | Oslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 W | 1,54 | 1,16 | 1,24 | 1,11 | 0,77 | 0,68 |
| 350 W | 1,79 | 1,36 | 1,44 | 1,29 | 0,90 | 0,79 |
| 400 W | 2,05 | 1,55 | 1,65 | 1,48 | 1,03 | 0,90 |
| 450 W | 2,30 | 1,74 | 1,86 | 1,66 | 1,16 | 1,02 |
| 500 W | 2,56 | 1,94 | 2,06 | 1,85 | 1,29 | 1,13 |
| 550 W | 2,81 | 2,13 | 2,27 | 2,03 | 1,42 | 1,24 |
| 600 W | 3,07 | 2,32 | 2,47 | 2,22 | 1,55 | 1,36 |
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.
| Paso | kWh al año | % de la energía solar | Qué es |
|---|---|---|---|
| Energía solar sobre los paneles (STC) | 9165 | 100% | 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. |
| Sombra | 0 | 0,0% | 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) | 7295 | 79,6% | 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.
| Lugar | Aire °C (año) | Célula °C al sol | Pérdida por calor | Performance ratio | kWh por kWp |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (nublado) | 4,2 | 32 | 2,1% | 83,1% | 826 |
| Londres (nublado) | 9,4 | 38 | 3,7% | 81,8% | 942 |
| Nueva York (medio) | 16,2 | 47 | 6,3% | 79,6% | 1351 |
| Sídney (medio) | 19,3 | 51 | 7,5% | 78,1% | 1414 |
| Phoenix (soleado) | 22,0 | 55 | 8,6% | 77,7% | 1869 |
| Singapur (medio) | 28,3 | 61 | 10,3% | 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:
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:
| Tecnología | Coef. temp. (%/°C) | NOCT (°C) | Eficiencia | Degradación anual | Pérdida por calor Nueva York | Pérdida por calor Phoenix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon (mono tipo n) | -0,30 | 43 | 22,3% | 0,40% | 6,3% | 8,6% |
| PERC (mono tipo p) | -0,35 | 45 | 21,3% | 0,55% | 7,9% | 10,7% |
| HJT (heterounión) | -0,26 | 43 | 22,5% | 0,25% | 5,5% | 7,5% |
| IBC (contacto trasero) | -0,29 | 43 | 23,0% | 0,25% | 6,1% | 8,3% |
| Capa fina CdTe | -0,28 | 45 | 19,0% | 0,30% | 6,3% | 8,6% |
| Policristalino (antiguo) | -0,40 | 46 | 17,5% | 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.
| Montaje | NOCT añadida | Nueva York kWh | Pérdida por calor Nueva York | Phoenix kWh | Pérdida por calor Phoenix |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructura abierta (suelo o cubierta plana) | +0°C | 7436 | 4,3% | 10.319 | 6,4% |
| Sobre tejado inclinado (hueco de 10-15 cm) | +8°C | 7295 | 6,3% | 10.093 | 8,6% |
| Integrado en el tejado (poco o ningún hueco) | +18°C | 7095 | 8,8% | 9776 | 11,4% |
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:
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
| Ratio DC/AC | Inversor (kW CA) | Nueva York kWh | Recorte Nueva York | Phoenix kWh | Recorte Phoenix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 5,40 | 7300 | 0,00% | 10.098 | 0,00% |
| 1,1 | 4,91 | 7300 | 0,00% | 10.098 | 0,00% |
| 1,2 | 4,50 | 7295 | 0,05% | 10.093 | 0,04% |
| 1,3 | 4,15 | 7215 | 0,95% | 9981 | 0,92% |
| 1,4 | 3,86 | 7081 | 2,45% | 9763 | 2,64% |
| 1,5 | 3,60 | 6915 | 4,30% | 9499 | 4,73% |
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.
| Tecnología | LID | Degradación anual | Año 1 (kWh) | Año 25 (kWh) | Año 25 / año 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon (mono tipo n) | 1,0% | 0,40% | 7295 | 6626 | 90,8% |
| PERC (mono tipo p) | 2,0% | 0,55% | 7093 | 6214 | 87,6% |
| HJT (heterounión) | 0,5% | 0,25% | 7389 | 6958 | 94,2% |
| IBC (contacto trasero) | 1,0% | 0,25% | 7311 | 6885 | 94,2% |
| Capa fina CdTe | 1,0% | 0,30% | 7292 | 6784 | 93,0% |
| Policristalino (antiguo) | 2,0% | 0,70% | 6974 | 5892 | 84,5% |
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
| Ciudad | Región | Latitud | Cielo | kWh por kWp al año | Performance ratio | Pérdida por calor | Célula °C al sol | Panel de 400 W, kWh al día | 5,4 kWp, kWh al año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | NY | 40,71° N | Medio | 1351 | 79,6% | 6,3% | 47 | 1,48 | 7295 |
| Los Angeles | CA | 34,05° N | Soleado | 1864 | 77,8% | 8,5% | 55 | 2,04 | 10.064 |
| Chicago | IL | 41,88° N | Medio | 1340 | 79,8% | 6,1% | 46 | 1,47 | 7235 |
| Houston | TX | 29,76° N | Medio | 1442 | 78,1% | 7,9% | 53 | 1,58 | 7785 |
| Phoenix | AZ | 33,45° N | Soleado | 1869 | 77,7% | 8,6% | 55 | 2,05 | 10.093 |
| Filadelfia | PA | 39,95° N | Medio | 1358 | 79,5% | 6,4% | 48 | 1,49 | 7335 |
| San Antonio | TX | 29,42° N | Soleado | 1900 | 77,1% | 9,2% | 57 | 2,08 | 10.259 |
| San Diego | CA | 32,72° N | Soleado | 1874 | 77,6% | 8,7% | 56 | 2,05 | 10.119 |
| Dallas | TX | 32,78° N | Medio | 1420 | 78,5% | 7,5% | 51 | 1,56 | 7670 |
| San José | CA | 37,34° N | Soleado | 1830 | 78,2% | 8,0% | 53 | 2,00 | 9884 |
| Austin | TX | 30,27° N | Medio | 1438 | 78,1% | 7,8% | 53 | 1,57 | 7766 |
| Jacksonville | FL | 30,33° N | Medio | 1438 | 78,1% | 7,8% | 53 | 1,57 | 7763 |
| San Francisco | CA | 37,77° N | Medio | 1379 | 79,2% | 6,8% | 49 | 1,51 | 7449 |
| Columbus | OH | 39,96° N | Medio | 1358 | 79,5% | 6,4% | 48 | 1,49 | 7334 |
| Indianapolis | IN | 39,77° N | Medio | 1360 | 79,5% | 6,5% | 48 | 1,49 | 7345 |
| Fort Worth | TX | 32,76° N | Medio | 1421 | 78,5% | 7,5% | 51 | 1,56 | 7671 |
| Charlotte | NC | 35,23° N | Medio | 1402 | 78,8% | 7,2% | 50 | 1,54 | 7572 |
| Seattle | WA | 47,61° N | Nublado | 989 | 81,2% | 4,4% | 40 | 1,08 | 5339 |
| Denver | CO | 39,74° N | Soleado | 1803 | 78,6% | 7,6% | 52 | 1,97 | 9737 |
| Washington | DC | 38,91° N | Medio | 1369 | 79,3% | 6,6% | 48 | 1,50 | 7392 |
Producción de paneles solares en Europa
| Ciudad | Región | Latitud | Cielo | kWh por kWp al año | Performance ratio | Pérdida por calor | Célula °C al sol | Panel de 400 W, kWh al día | 5,4 kWp, kWh al año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Reino Unido | 51,51° N | Nublado | 942 | 81,8% | 3,7% | 38 | 1,03 | 5087 |
| París | Francia | 48,86° N | Medio | 1253 | 80,9% | 4,9% | 42 | 1,37 | 6767 |
| Berlín | Alemania | 52,52° N | Nublado | 928 | 81,9% | 3,5% | 37 | 1,02 | 5014 |
| Madrid | España | 40,42° N | Soleado | 1795 | 78,7% | 7,5% | 51 | 1,97 | 9693 |
| Roma | Italia | 41,90° N | Soleado | 1778 | 79,0% | 7,3% | 50 | 1,95 | 9603 |
| Barcelona | España | 41,39° N | Soleado | 1783 | 78,9% | 7,4% | 51 | 1,95 | 9626 |
| Viena | Austria | 48,21° N | Medio | 1262 | 80,8% | 5,0% | 43 | 1,38 | 6814 |
| Ámsterdam | Países Bajos | 52,37° N | Nublado | 931 | 81,9% | 3,5% | 37 | 1,02 | 5025 |
| Bruselas | Bélgica | 50,85° N | Nublado | 950 | 81,7% | 3,8% | 38 | 1,04 | 5130 |
| Lisboa | Portugal | 38,72° N | Soleado | 1815 | 78,5% | 7,8% | 52 | 1,99 | 9801 |
| Atenas | Grecia | 37,98° N | Soleado | 1823 | 78,3% | 7,9% | 53 | 2,00 | 9846 |
| Dublín | Irlanda | 53,35° N | Nublado | 918 | 82,1% | 3,3% | 37 | 1,01 | 4957 |
| Estocolmo | Suecia | 59,33° N | Nublado | 835 | 83,1% | 2,2% | 33 | 0,91 | 4507 |
| Oslo | Noruega | 59,91° N | Nublado | 826 | 83,1% | 2,1% | 32 | 0,90 | 4460 |
| Copenhague | Dinamarca | 55,68° N | Nublado | 887 | 82,5% | 2,9% | 35 | 0,97 | 4788 |
| Helsinki | Finlandia | 60,17° N | Nublado | 823 | 83,2% | 2,1% | 32 | 0,90 | 4443 |
| Varsovia | Polonia | 52,23° N | Nublado | 932 | 81,9% | 3,5% | 37 | 1,02 | 5035 |
| Praga | Chequia | 50,08° N | Medio | 1236 | 81,1% | 4,7% | 41 | 1,35 | 6675 |
| Budapest | Hungría | 47,50° N | Medio | 1272 | 80,7% | 5,1% | 43 | 1,39 | 6870 |
| Múnich | Alemania | 48,14° N | Medio | 1263 | 80,8% | 5,0% | 43 | 1,38 | 6820 |
Producción de paneles solares en Australia
| Ciudad | Región | Latitud | Cielo | kWh por kWp al año | Performance ratio | Pérdida por calor | Célula °C al sol | Panel de 400 W, kWh al día | 5,4 kWp, kWh al año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sídney | NSW | 33,87° S | Medio | 1414 | 78,1% | 7,5% | 51 | 1,55 | 7636 |
| Melbourne | VIC | 37,81° S | Medio | 1381 | 78,7% | 7,0% | 49 | 1,51 | 7459 |
| Brisbane | QLD | 27,47° S | Soleado | 1914 | 76,6% | 9,6% | 59 | 2,10 | 10.334 |
| Perth | WA | 31,95° S | Soleado | 1882 | 77,1% | 9,0% | 57 | 2,06 | 10.164 |
| Adelaida | SA | 34,93° S | Soleado | 1858 | 77,5% | 8,6% | 55 | 2,03 | 10.033 |
| Canberra | ACT | 35,28° S | Soleado | 1854 | 77,6% | 8,5% | 55 | 2,03 | 10.014 |
| Hobart | TAS | 42,88° S | Nublado | 1042 | 79,9% | 5,4% | 44 | 1,14 | 5625 |
| Darwin | NT | 12,46° S | Soleado | 1970 | 75,2% | 11,1% | 64 | 2,16 | 10.639 |
| Gold Coast | QLD | 28,02° S | Soleado | 1910 | 76,6% | 9,5% | 58 | 2,09 | 10.315 |
| Newcastle | NSW | 32,93° S | Medio | 1421 | 78,0% | 7,6% | 52 | 1,56 | 7675 |
Producción de paneles solares en el Reino Unido
| Ciudad | Región | Latitud | Cielo | kWh por kWp al año | Performance ratio | Pérdida por calor | Célula °C al sol | Panel de 400 W, kWh al día | 5,4 kWp, kWh al año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Inglaterra | 51,51° N | Nublado | 942 | 81,8% | 3,7% | 38 | 1,03 | 5087 |
| Birmingham | Inglaterra | 52,49° N | Nublado | 929 | 81,9% | 3,5% | 37 | 1,02 | 5016 |
| Manchester | Inglaterra | 53,48° N | Nublado | 916 | 82,1% | 3,3% | 37 | 1,00 | 4947 |
| Liverpool | Inglaterra | 53,41° N | Nublado | 917 | 82,1% | 3,3% | 37 | 1,00 | 4953 |
| Bristol | Inglaterra | 51,45° N | Nublado | 943 | 81,8% | 3,7% | 38 | 1,03 | 5091 |
| Leeds | Inglaterra | 53,80° N | Nublado | 912 | 82,2% | 3,3% | 36 | 1,00 | 4927 |
| Glasgow | Escocia | 55,86° N | Nublado | 884 | 82,5% | 2,9% | 35 | 0,97 | 4774 |
| Edimburgo | Escocia | 55,95° N | Nublado | 883 | 82,5% | 2,9% | 35 | 0,97 | 4766 |
| Cardiff | Gales | 51,48° N | Nublado | 942 | 81,8% | 3,7% | 38 | 1,03 | 5089 |
| Belfast | Irlanda del Norte | 54,60° N | Nublado | 901 | 82,3% | 3,1% | 36 | 0,99 | 4867 |
Cómo Funciona la Calculadora de Producción de Paneles Solares
El modelo de luz solar
- 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).
- Reduce esa luz con una atmósfera de cielo despejado (Hottel, 1976) y un factor de nubes según el cielo elegido.
- Divide el mes en días despejados y días nublados (20% de un día despejado), ponderados para que el mes conserve la misma luz solar.
- 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).
- 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
- 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.
- Suciedad y sombra, según los ajustes.
- 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.
- Cambio de potencia según el coeficiente de temperatura de Pmax.
- Desajuste, cableado CC y LID del primer año.
- Eficiencia del inversor y después recorte en la potencia en alterna del inversor.
- Cableado CA y disponibilidad.
- 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.