Propósito y resultado profesional

  • efecto fotovoltaico, curva I-V, parámetros STC/NMOT, temperatura, mismatch, degradación y confiabilidad
  • Especificación técnica y matriz de selección de módulos
  • Caso: Comparación bancable entre módulos TOPCon, HJT y bifaciales para ambiente desértico con alta radiación y polvo
MÓDULO 02 · CURSO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

ELETROTÉCNIA TEORÍA

Descargar PowerPoint
Diapositiva 1 de 20

Simulación audiovisual del sistema

Modifica irradiancia, temperatura y velocidad para observar el comportamiento conceptual de las unidades. El modelo no sustituye la memoria de cálculo.

LABORATORIO DE INGENIERÍA · MÓDULO 2

Fundamentos eléctricos: simulación de desempeño

☀ ESCENARIO OPERACIONAL00:00LISTO PARA SIMULAR
1

Fuente DC

En espera
2

Conductor

En espera
3

Carga

En espera
4

Protección

En espera
5

Medición

En espera
Potencia DC relativa--
Potencia AC relativa--
Demanda atendida--
Pérdidas globales--

Registro de eventos y decisiones

  • Configure el escenario y ejecute la simulación.

Tablero interactivo del proyecto

Completa datos de empresa, escenarios y decisiones. Los cálculos muestran fórmulas reproducibles y advertencias de alcance.

MÓDULO 2 · PROYECTO FOTOVOLTAICO

Memoria de fundamentos y circuitos DC/AC

Cálculos, supuestos, decisiones y evidencias se mantienen separados y trazables.

↗ Abrir tablero

Datos de la empresa

Completa esta información para identificar el proyecto. Los datos se conservan únicamente en tu tablero privado.

Entradas de diseño

Resultados calculados

Predimensionamiento formativo. La ingeniería definitiva requiere datos meteorológicos trazables, levantamiento, coordinación de protecciones, estudios estructurales y permisos aplicables.

Decisiones y evidencia

10 prompts especializados

10 PROMPTS DE INGENIERÍA · MÓDULO 2

IA con datos, fuentes y revisión profesional

1. Bases de diseño

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Solicita los datos faltantes y construye alcance, criterios, entradas, supuestos, incertidumbre y entregables. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

2. Cálculo

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Resuelve el cálculo principal con ecuaciones, unidades, comprobaciones y sensibilidad. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

3. Selección técnica

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Compara tres alternativas con criterios ponderados, límites y evidencia del fabricante. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

4. Normativa

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Construye una matriz con requisito, fuente, aplicabilidad, evidencia, responsable y vigencia. No inventes obligaciones. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

5. Seguridad

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Desarrolla IPERC/ATS con peligros, controles críticos, verificación y riesgo residual. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

6. QA/QC

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Prepara un ITP con punto hold/witness, instrumento, muestra, aceptación y registro. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

7. Diagnóstico

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Formula hipótesis físicas, pruebas discriminantes, contención, causa raíz y verificación posterior. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

8. Simulación

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Define escenarios base, conservador y crítico; separa datos, supuestos y resultados. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

9. Economía

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Calcula CAPEX, OPEX, energía, reposiciones, LCOE, VAN, TIR y sensibilidad solo con datos aportados. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

10. Informe profesional

Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA TEORÍA. Caso: Circuito fotovoltaico que debe verificarse desde la celda hasta el tablero AC. Estructura un informe con resumen, metodología, cálculos, planos, riesgos, limitaciones y anexos. Aplica tensión, corriente, potencia, energía, leyes de Kirchhoff, circuitos DC/AC y seguridad eléctrica. Distingue datos, supuestos, resultados y límites; cita la fuente técnica o normativa y no inventes información.

Fuentes y verificación

  • NTP-IEC 60364-7-712:2025 — instalaciones eléctricas de baja tensión para suministro fotovoltaico
  • R.M. N.° 037-2006-MEM/DM — Código Nacional de Electricidad–Utilización
  • D. Leg. N.° 1002 y reglamentación RER aplicable — promoción de generación con recursos renovables
  • Ley N.° 29783 y D.S. N.° 005-2012-TR — seguridad y salud en el trabajo
  • SENAMHI/MINEM — Atlas de Energía Solar del Perú; validar con medición y base meteorológica actual
  • IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos FV (referencia técnica internacional)
  • IEC 62446-1, IEC 61724-1, IEC 61215 e IEC 61730 — documentación, desempeño y calificación de módulos

Verifique vigencia normativa, IGA, autorización, norma sectorial y condiciones locales antes de aplicar.