20 sept 2018

Helo logra ahorro del 15% en consumo eléctrico en hotel de Medellín.

No hay nada mejor para una marca como la nuestra que los mismos clientes se tomen la tarea de revisar el desempeño y si en realidad se cumple la propuesta de valor.
Ésto nos ha pasado con un hotel en la ciudad de Medellín, en donde el cliente adquirió el sistema Helo para sus aires acondicionados con un objetivo muy claro, ahorrar energía.
La estrategia acordada con el cliente fue favorecida por su infraestructura. El hotel está dividido en 80 apartamentos distribuidos en 8 pisos, los cuales cuentan con un medidor de energía que les permite conocer el consumo eléctrico mensual por cada uno de ellos.
La propuesta acordada con el cliente se estructuró para que se hiciera un seguimiento del consumo de todo un piso en el que estuviera instalado nuestro sistema Helo y usando la plataforma para monitorear el uso y consumo de los aires acondicionados mediante los dispositivos Helo Air+, los cuales programamos para que apagaran el aire acondicionado entre las 7AM y las 9PM al no detectar movimiento alrededor por más de 1 hora y en el horario restante no tomara ninguna acción.
Durante 3 meses se realizaron seguimientos de consumo de los 10 apartamentos del piso 4 respecto a los demás y los resultados fueron un rotundo éxito: el piso 4 con una ocupación similar a los otros pisos tuvo el menor consumo, hasta un 15% respecto al que lo seguía y entre un 30% y un 40% respecto a la media.
Es sorprendente cómo con una acción tan básica como apagar el aire acondicionado cuando no se detecte ocupación puede lograr niveles tan importantes de ahorro, lo que nos dice 2 cosas fundamentales:
  1. El aire acondicionado es un dolor de cabeza a la hora de querer ahorrar energía pues representa una gran parte del consumo en ciudades calurosas e intermedias como Medellín.
  2. Es muy común que las personas no tengan el nivel de consciencia esperado, por eso es mejor tomar acciones que permitan reducir la huella de carbono de su negocio.
Finalmente, nuestro cliente ha decidido implementar el sistema en el resto del hotel de una forma progresiva. Hemos proyectado un escenario de ahorro de energía de entre el 15% y el 20% del total de su factura, con una proyección para recuperar la inversión de 1 año en el peor de los casos.

Tomado de: Intelmotics.com

17 sept 2018

Actualización NTC 2050 Colombia


Actualización NTC 2050

Por ser de interés del Ministerio de Minas y Energía y dado que la nueva versión de la NTC 2050 será parte integral del RETIE en el momento en que se actualice, les compartimos el enlace de la página del ICONTEC, en la que pueden  revisar y comentar los capítulos que se irán publicando del documento de actualización del Código Eléctrico Colombiano.

a. REGÍSTRESE EN EL PORTAL
1. Ingrese a   https://portal.icontec.org/
2. En la parte superior derecha, seleccione la opción: “Usuarios nuevos”.
3. Digite su correo electrónico y cree una clave.   
4. Complete los datos de registro.
NOTA 1: No olvide dar clic en el botón “Confirmar correo electrónico”, y siga las instrucciones.
NOTA 2: si no registra los datos de ninguna organización quedará inscrito como independiente y su participación estará sujeta a la aprobación del comité.

b. INSCRÍBASE AL COMITÉ  
1.       Ingrese al menú: “Participe en el proceso” y seleccione: “Inscripción a comités”.
2.       Busque  la casilla: “Comité de interés” y seleccione allí el de su preferencia y dé clic en ENVIAR.
3.       Repita el procedimiento para otros comités, en los cuales desee participar.

Estamos atentos a cualquier comentario por parte suya.


Christian Camilo Soto Laverde
Profesional de Normalización  ICONTEC
Tel.: (571) 607 88 88 Ext.: 1424
Línea de atención al cliente: 01 8000 94 9000
Carrera 37 N.° 52 - 95
Bogotá – Colombia
www.icontec.org

RETIE vigente y su relación cronológica en Colombia



RETIE Vigente 2018


El Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia, expidió el 30 de agosto de 2013 la Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 2014 y 40492 de 2015 se corrigen y aclaran algunos artículos del Anexo General del RETIE de la Resolución 90708 de 2013. A continuación se presenta la última versión del Anexo General del RETIE que considera las Resoluciones mencionadas:

Anexo General del RETIE 2013 Última versión.


Igualmente se presenta la relación cronológica que corrige, aclara y modifica el RETIE:

Relación Cronológica RETIE
Por la cual se modifican los numerales 32.1.3 y 38.1 y se adiciona el numeral 32.1.3.1 del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE, adoptado mediante Resolución 90708 de 2013.
Resolución 40157 del 1 marzo de 2017.Por la cual se establece la fecha oficial de entrada en funcionamiento del aplicativo para el cargue de información de dictámenes de inspección de instalaciones eléctricas DIIE.
Resolución 40492 del 24 abril de 2015.Por la cual se aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013.
Resolución 90795 del 25 julio de 2014.Por la cual se aclara y se corrigen unos yerros en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013
Resolución 90907 del 25 octubre de 2013. Por la cual se corrigen unos yerros en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Resolución 90708 del 30 agosto de 2013.Por la cual se expide el nuevo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Resolución 90404 del 28 mayo de 2013.Por la cual se amplía la vigencia del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
Resolución 180195 del 12 de febrero de 2009, por la cual se establecen mecanismos transitorios para demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE - y se dictan otras disposiciones.
Resolución 181294 de agosto 6 de 2008 y anexo general.
Resolución 180632 de abril 29 de 2008. Por la cual se amplía la vigencia del RETIE por un término de cinco años.
Circular No. 18041 del 6 de septiembre de 2007, por la cual se aclara el uso de bóvedas para instalación de transformadores refrigerados por aire (transformadores secos).
Resolución No. 180466 de abril 2 de 2007 "Nuevo RETIE". Se modifica el anexo general del RETIE (Adoptado mediante Resol. 180398 de abril 7 de 2004).
Los Artículos 44 y 45 del RETIE, establecen aspectos sobre la tenencia y disposición de los pararrayos radiactivos. Entérese qué comunicar y a quién.
Resolución 181419 del 1° de noviembre de 2005, por medio de la cual se hacen aclaraciones en el campo de aplicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas expedido mediante Resolución 180398 de abril de 2004.
Resolución 180498 del 28 de abril de 2005, por medio de la cual se modifican algunos aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido mediante Resolución 180398 de abril de 2004.
Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, por medio de la cual se adopta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas para la República de Colombia.

8 sept 2018

Las baterías del futuro podrían estar hechas de papel


Los científicos han encontrado una forma de fabricar baterías de papel. Pero no espere que las baterías alimenten su vehículo eléctrico o tomen el lugar de su sistema de almacenamiento en el hogar de ion-litio.

En cambio, las baterías biodegradables basadas en papel diseñadas por un equipo de la Universidad Estatal de Binghamton de Nueva York están diseñadas para aplicaciones desechables de una sola vez “como baterías AA”, dijo uno de los investigadores.

“No lo compararía con las baterías tradicionales porque la aplicación es diferente”, dijo el profesor asociado Seokheun Choi del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de Binghamton. “La nuestra será para aplicaciones de bajo consumo y bajo costo como biosensores”.

En un documento publicado en junio en la revista Advanced Sustainable Systems, el equipo de investigación señaló que las baterías microbianas en papel “pueden ser una excelente manera de reducir el aumento dramático de los desechos electrónicos”.

Hasta ahora, sin embargo, el progreso en el desarrollo de las baterías de papel se ha visto obstaculizado por su bajo rendimiento y su cuestionable biodegradabilidad.

El concepto del equipo de la batería Binghamton utiliza ácido poliámico y dianhídrido-p-fenilendiamina polypromelítica en una red hidrófila porosa de fibras de celulosa.

De acuerdo con una investigación anterior, las células de combustible microbianas de la batería pueden activarse con agua, como la que contiene la saliva. La tecnología tiene una relación potencia / costo mucho más alta que las baterías microbianas en papel informadas anteriormente, aseguraron los investigadores.

Y la biobatería biodegrada sin instalaciones especiales, condiciones u otros microorganismos, dijeron. Choi dijo que la batería de su equipo era capaz de producir hasta 4 microvatios de potencia y 26 microamperios de corriente eléctrica por centímetro cuadrado.

Un cálculo aproximado muestra que para almacenar o entregar el pico de salida de una matriz solar residencial típica de 6 kilovatios, necesitaría alrededor de 150,000 metros cuadrados de dicha batería de papel. Si se presenta como un cuadrado, este tendría lados de alrededor de 387 metros de largo.

En teoría, podría ser posible reducirlo a un tamaño más manejable, de menos de 2,3 metros cuadrados, doblando el papel ocho veces, que es aproximadamente el límite práctico para la cantidad de veces que se puede doblar este material.

Sin embargo, está claro que las baterías en papel no representarán una amenaza para el ion-litio a corto plazo. “Esto es para aplicaciones de pequeña potencia, como biosensores de VIH, que deben eliminarse inmediatamente después de su uso”, confirmó Choi.

Si bien las baterías de papel pueden estar algo lejos de la comercialización y es poco probable que compitan con las tecnologías convencionales como la de litio, podrían ser útiles para el mercado de almacenamiento de energía en general de dos maneras.

Una es que podrían ampliar la gama de dispositivos que pueden almacenar energía, lo que podría mejorar la flexibilidad de la red eléctrica. El año pasado, un documento sobre la regulación de la red en el Reino Unido recomendó que el almacenamiento debería integrarse en todo el sistema de energía.

Las baterías de papel podrían ampliar potencialmente esta capacidad de almacenamiento a fuentes muy pequeñas y transitorias de demanda eléctrica, por ejemplo, evitando la necesidad de sensores enchufables en algunas aplicaciones médicas.

Al hacer esto, las baterías de papel económicas y biodegradables podrían proporcionar un segundo beneficio: ayudar a aliviar la carga de materiales impuesta por el aumento de la electrificación.

Aunque todavía no está claro cómo la transición de un combustible fósil a un sistema de almacenamiento y de energía renovable podría hacer hincapié en el suministro de materiales como el cobalto, no hay dudas de que fabricar algunas baterías con papel podría aliviar la situación.

¿Cuánto costarán las biobaterías?

Un biosensor basado en papel del tamaño de una caja de cerillas desarrollado por Choi y sus colegas en 2015 tenía un coste de cinco centavos. Hoy en día, el concepto de batería de papel aún se encuentra en “un nivel científico”, dijo Choi, con pruebas necesarias para establecer las características básicas, como la toxicidad bacteriana, el envasado, el almacenamiento y la vida útil.

El trabajo cuenta con el apoyo de una subvención de la National Science Foundation y se lleva a cabo dentro del Centro de Investigación en Tecnologías Avanzadas de Detección y Sostenibilidad Ambiental en Binghamton.

Aparte del trabajo en Binghamton, en julio, una empresa sueca de envasado llamada BillerudKorsnäs anunció que estaba trabajando con la Universidad de Uppsala en Suecia en el desarrollo de baterías de papel para ayudar con el trazado de paquetes.

“Con los electrodos basados ​​en celulosa de fibra de madera, la ambición es que en el futuro sea posible reciclar las baterías junto con sus cajas y convertirlas en cajas nuevas o baterías de papel”, dijo la compañía.

Fuente: El Periódico de la Energía. Post Views:  José A. Roca 07/09/18

Impulsando la eficiencia de los paneles solares


Un investigador de UConn ha desarrollado una antena recolectora de luz que podría duplicar la eficiencia de los paneles de células solares existentes y hacer que su construcción sea más económica.

La profesora Challa V. Kumar, quien tiene nombramientos en los departamentos de Química, Biología Molecular y Celular, y el Instituto de Ciencia de Materiales, y su equipo han creado un gel que mejora la capacidad de las células solares para absorber energía de la luz solar.
La luz solar golpea a la Tierra todos los días con más energía de la que se usa en todo el mundo en un año. Pero encontrar una forma eficiente de capturar y almacenar energía solar para reemplazar los combustibles fósiles a medida que la fuente mundial de energía sigue siendo un desafío.
"La mayor parte de la luz del sol se emite a través de una ventana muy amplia de longitudes de onda", dice Kumar, quien recientemente presentó su trabajo en la 250ª Reunión y Exposición Nacional de la American Chemical Society en Boston. "Si quiere usar energía solar para producir corriente eléctrica, quiere cosechar la mayor cantidad posible de ese espectro".
Las células solares fotovoltaicas de silicio, el tipo más común actualmente utilizado en los paneles para convertir fotones (pequeñas partículas de luz) en electricidad, no pueden aprovechar la parte azul del espectro de luz. Solo los fotones con la cantidad correcta de energía son absorbidos por la célula fotovoltaica.
La antena construida por Kumar y su equipo recolecta fotones azules no utilizados en el espectro de luz y, a través de un proceso de "fotosíntesis artificial", los convierte en fotones de menor energía para que el silicio se convierta en corriente, explica Kumar.
Tomando la inspiración de las plantas, el equipo utilizó una mezcla de materiales biodegradables para recoger la luz solar, al igual que la clorofila vegetal. El brebaje incluye proteína de la sangre de la vaca (un producto de desecho en la industria de la carne), ácido graso de los cocos y diferentes colorantes orgánicos.
Juntas, estas sustancias forman un gel que, cuando se coloca en una célula de Gratzel, un tipo particular de célula solar, aumenta su absorción de fotones no utilizados y la potencia de salida de la célula.
"Este proceso es excelente para recubrir los diodos emisores de luz de las células solares, que en su mayoría emiten en la región azul", dice Kumar. "Nuestra visión es integrar esta tecnología en el proceso de fabricación de paneles solares, que le cuestan a los propietarios miles de dólares, para que sean más asequibles y eficientes.
Kumar dice que muchos grupos alrededor del mundo están trabajando para hacer este tipo de antena, pero asegura que es el primero de su tipo.
Él dice que el gel es fácil de fabricar y relativamente económico, pero la mezcla debe ser lo suficientemente estable y dura como para durar varios años para incorporarse a las técnicas de fabricación existentes.
La Universidad ha presentado una solicitud de patente provisional, y Kumar está trabajando con una compañía de Connecticut para descubrir cómo aplicar el gel a las células solares de silicio.
 Explora más: la eficiencia de la célula solar podría duplicarse con la novedosa antena 'verde'


Lea más en: https://phys.org/news/2015-10-boosting-efficiency-solar-panels.html#jCp

Consejos sobre iluminación led para oficinas

La tecnología led actualmente es la método de alumbrar espacios más eficiente y sostenible que existe en el mercado.
Los españoles pasamos una media de más de 9 horas en nuestros puestos de trabajo, por este motivo la iluminación en oficinas es vital, ya que estamos largo tiempo trabajando y si no tenemos una iluminación de oficina eficiente, esto puede disminuir nuestra productividad e incluso nuestra salud, provocandonos dolores de cabeza y vista cansada.
La tecnología led es muy versátil y se permite aplicar en todas las plataformas, formas y colores, por ello no es de extrañar que encontremos la iluminación led en edificios públicos. Entre usar lámparas led, focos led, farolas led… depende mucho de nuestras necesidad lumínicas y de nuestro espacio, por ejemplo, se puede usar lámparas led de mesa como iluminación puntual y lámparas led de techo para iluminación general.
Las diferentes tonalidades que puede tener la tecnología led se determinan por su temperatura de color que se mide en grados Kelvin (unidad de temperatura) y se distinguen 3 tipos de temperatura de color: luz cálida (intensidad amarillenta por debajo de 3300k) , luz neutra (luz parecida a la natural desde 3300k a 500k) y luz fría (luz más blanca, desde 500 a 6500k) . Su elección dependerá de la actividad que se realice. Se recomienda que cada espacio dependiendo de su funcionalidad se decida por un tono u otro. Por ejemplo, en las salas de reuniones led calientes y en los despachos individuales led neutros. La cuestión es que la oficina no se puede hacer muy monótona sino empeorará la productividad y el ánimo.
Según sitios web como OutSide BCN y Ledbox estos son los niveles de lux que debe de tener cada parte de una oficina sostenible para considerarse adecuada y eficiente:
• Mesas de trabajo, administrativo: 400 a 700 lux.
• Mesas de dibujo, diseño: de 600 a 1500 lux.
• Salas de reuniones, juntas (iluminación general): de 200 a 350 lux.
• Salas de reuniones, juntas (sobre la mesa): 400 a 700 lux.
• Archivos: de 100 a 400 lux
• Zonas de paso: de 150 a 500 lux

Una iluminación eficiente en una oficina puede aportarnos más confort, mejorar nuestro ánimo y también mejorar nuestra concentración. Siempre es muy recomendado cambiarse a tecnología led, y en la iluminación de una oficina no iba a ser menos. Esto se debe a los grandes y numerosos beneficios de la iluminación led, ya que es la tecnología luminosa más eficiente que existe en el mercado, aporta mucha luminosidad con menos energía y es la menos tóxica.
En el área económica también es muy importante decidirse por la iluminación led y no por otras, tiene una mayor eficiencia energética, consume menos y tiene poco mantenimiento. Aunque es cierto que es más sensible al calor. El coste de la iluminación led es superior a las demás, pero se amortiza en pocos años.

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Fuente: oficina total

Luces led para oficinas 

No todas las oficinas son iguales, cada una tiene diferente mobiliario, número de trabajadores y actividad, por lo tanto la iluminación de una oficina no puede ser igual en todas, por ejemplo, no requiere la misma iluminancia una persona está 8 horas delante del ordenador que un teleoperador.
Por muy diferente que sean las oficinas entre sí, siempre se recomendará la utilización de iluminación led. Podemos distinguir tres tipos de iluminación led para oficinas, a continuación mostramos sus ventajas y desventajas.

Iluminación led general o ambiente
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Fuente: Muebles de oficina serie K4

Es la iluminación de las oficinas que se encarga de proporcionar luz de forma uniforme a todo el espacio de trabajo.
Este tipo de iluminación led reduce las sombras y con ello las zonas oscuras en las que el trabajador ve menos.
Las fuentes de luz suelen estar colocadas por encima del ojo, en las paredes para iluminación led indirecta y en el techo para iluminación led directa, utilizando bombillas led empotradas o tubos led, aunque también hay tecnología led que combina la luz indirecta y directa, como la que se presenta a continuación.

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Para la iluminación de las oficinas donde se utilice mucho los ordenadores, es recomendado que si se utiliza este tipo de iluminación led sea lo más difusa posible.
La iluminación led situada en el techo tiene un lugar adecuado para colocarse, y es en los costados de los puestos de trabajo y dirigida oblicuamente para no generar deslumbramientos. De forma visual, la luz debe de estar chocando con la luz del monitor del ordenador, provocando que las personas tengan menos dolor de ojos a causa de estar tanto tiempo frente a pantallas luminosas.

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Fuente: Greenstandardsltd

Esta iluminación al ser general, proporciona que la oficina pueda cambiar de mobiliario o incluso de actividad sin necesidad de preocuparnos por el cambio de las luces. Sin embargo, esta instalación led es bastante más costosa que las demás.
La desventaja de este tipo de iluminación led es que crea un entorno monótono ya que la iluminación no cambia, provocando una disminución de productividad. Así que se recomienda utilizar luz puntual en los puestos de trabajo, como lámparas led para escritorios. La luz puntual requiere tener otro tono diferente, para crear versatilidad en el espacio.

Iluminación led puntual
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Fuente: Factory del Mueble Utrera 

A diferencia de la iluminación led general, está iluminación se centra únicamente en un punto exacto del espacio y proporciona luz de forma intensa y concentrada.
La iluminación led puntual no es nada recomendada para iluminar una oficina abierta (sala de trabajo compartido con varios trabajadores), ya que suelen ser espacios grandes y cada persona tiene una necesidad lumínica diferente, provocando que alguien no quedé conforme con este tipo de iluminación led. Pero como ya se ha explicado anteriormente, es totalmente recomendado utilizar iluminación led puntual e iluminación led general a la vez, que cada mesa de trabajo pueda elegir con su lámpara de mesa led o flexo led la cantidad de luz adecuada que necesitan para desempeñar su actividad, aumentando así la productividad y la comodidad. Es importante que la luz led general y la luz led focal no tengan el mismo tono para no crear un ambiente monótono.
La iluminación led de una oficina cerrada (sala de trabajo de una única persona) se puede utilizar únicamente la iluminación led puntual, ya que al ser únicamente un individuo no debe ponerse de acuerdo con nadie y por lo tanto elige la iluminación led que mejor le convenga.
La iluminación fija quita flexibilidad en el momento de cambiar la distribución del mobiliario, pero eso depende de los soportes led que decidamos utilizar para aportar luminosidad puntual.

Iluminación led decorativa
La iluminación led decorativa no tiene el objetivo de iluminar, sino de decorar cierto espacio, esto no lo hace menos importante. Hacer un espacio atractivo resulta funcional ya que los trabajadores mejoran su estado de ánimo y puede mejorar habilidades como la creatividad.

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Fuente: Fymence

Pero en la iluminación led decorativa en oficinas hay que tener mucho cuidado, es cierto que puede aumentar diversas habilidades pero puede crear molestias visuales e incluso distraer al trabajador. Realmente la iluminación led decorativa se utiliza para otra clase de situaciones, como por ejemplo en una iluminación led para eventos especiales.

Luces led para oficinas 

En los lugares concurridos de la oficina, es recomendado utilizar sistemas automáticos en iluminación led, haciendo que el trabajador no tenga que perder el tiempo apagando y encendiendo la iluminación.

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Cómo último consejo sobre iluminación led para oficinas, es recomendado que las paredes y los techos sean lo más claras posibles (con preferencia hacia el blanco) para que la reflectancia lumínica de la superficie de los espacios sea mayor y se difumine de forma más eficiente en el el espacio.

Imagen de portada | Muebles de oficina REF K4 
Fuente: INARQUIA - 06/SEP/18

4 sept 2018

Como afecta la temperatura a una placa solar

Para calcular como afecta la temperatura a una placa solar tenemos que tener claros los siguientes conceptos.Los datos del fabricante están medidos en condiciones de medición estándar (STC por su siglas en inglés):
  • 1000 W/m2 de irradiación,
  • 25ºC de temperatura de célula ( tendríamos una temperatura de célula así cuando la  temperatura ambiente fuese aproximadamente -5ºC. Aproximadamente la temperatura de la célula será unos 25ºC mayor que la temperatura exterior)
  • y una distribución espectral de 1,5 AM, condiciones que muy raramente se reproducen en nuestro día a día.
Más habituales son irradiaciones de 800W/m2 y temperaturas exteriores muy superiores a las estándar de medida.
Por lo tanto para calcular las condiciones reales de operación de una placa solar debemos consultar la ficha de características técnicas del fabricante los siguientes parámetros.
  • TONC – Temperatura de operación de la célula. Es la temperatura que alcanzan las células solares dependiendo de la temperatura exterior y la irradiación solar. Este valor suele estar entre 43 y 47ºC, cuanto menor sea mejor. Como valor de referencia podemos usar 45ºC.
  • Coeficiente de temperatura de Potencia. Es la pérdida porcentual de potencia por cada grado por encima de los 25ºC. Normalmente entre -0,43 y -0,47%/ºC. Cuanto menor, mejor.
  • Coeficiente de temperatura de Voc. Es la pérdida porcentual de tensión de circuito abierto de la placa solar por cada grado de diferencia entre la temperatura ambiente de referencia 25ºC y la temperatura de operación de las células. Normalmente entre -0,33 y -0,34%/ºC. Cuanto menor, mejor.
  • Coeficiente de temperatura de Vmp. Es la pérdida porcentual de tensión de máxima potencia por cada grado de diferencia entre la temperatura ambiente de referencia 25ºC y la temperatura de operación de las células. Normalmente entre -0,36 y -0,39%/ºC. Cuanto menor, mejor.
La temperatura de trabajo de la célula está relacionada con la temperatura ambiente y la irradiación y se puede obtener mediante la siguiente fórmula:
Formula TONC
  • Tc: temperatura de trabajo de la célula (ºC)
  • Ta: temperatura ambiente (ºC)
  • TONC: temperatura de operación nominal de la célula (ºC)
  • G: irrandiancia (W/m2)
EJEMPLO:
Pongamos por ejemplo un día de verano a las 12h del mediodía cuando tenemos:
  • irradiancia de 800W
  • temperatura exterior de 40ºC.
La temperatura de trabajo de las células solares estará en: Tc = 40ºC + 800W . (45ºC-20ºC) / 800W = 65ºC
Por lo que tenemos una variación de temperatura de operación de la célula de: 65ºC – 25ºC = 40ºC sobre las condiciones estándar de medida.
Si nuestra placa solar tiene un coeficiente de temperatura Voc de -0,33%/ºC  y  una Voc = 45,6V
Caída de Tensión por cada voltio de Voc:  -0,33% x 40ºC = -0,132V 
Caída de total de Voc:  -0,132V x 45,6V = -6,01V
Por lo tanto, con temperatura exterior de 40ºC la Voc de la placa solar sería 39,59V
RESUMEN:
La temperatura de operación de la célula suele ser unos 25ºC superior a la temperatura exterior.
La temperatura de operación de la célula afecta notablemente la tensión de salida de las placas solares
Mayor temperatura. Menor tensión de salida. Es importante tener en cuenta para que la tensión de las placas solares sea siempre 2 voltios superior, como mínimo, a la tensión de batería.
Menor temperatura. Mayor tensión de salida. Es importante tener en cuenta para no sobrepasar la tensión máxima permitida a la entrada de los reguladores e inversores MPPT.
CONCLUSIONES:
Utilizar placas solares de 60 células con Vmp = 30V con reguladores PWM para cargar baterías es un error. Las placas solares tendrán tensiones de salida inferiores a los 28,8V necesarios para realizar cargas de baterías.
Los reguladores MPPT están limitados por la tensión de CC máxima que pueden admitir a la entrada, normalmente 100V o 150V. Debemos tener en cuenta el incremento de tensión Voc de las placas solares con temperaturas bajas para no sobrepasar el valor de Vmax del regulador.

Fuente: monsolar