Propósito y resultado profesional
- límites de tensión por temperatura, corriente de cortocircuito, ampacidad, caída de tensión, protección y puesta a tierra
- Memoria de cálculo DC y diagrama unifilar verificable
- Caso: Arreglo de 1 500 Vdc con cuatro orientaciones, altas temperaturas diurnas y distancia elevada al inversor
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.
Medición y ensayo: simulación de desempeño
Instrumento
En esperaPunto de prueba
En esperaRegistro
En esperaCriterio
En esperaRegistro 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.
Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre
Cálculos, supuestos, decisiones y evidencias se mantienen separados y trazables.
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
Decisiones y evidencia
10 prompts especializados
IA con datos, fuentes y revisión profesional
1. Bases de diseño
Actúa como ingeniero fotovoltaico senior en Perú. Módulo: ELETROTÉCNIA PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Solicita los datos faltantes y construye alcance, criterios, entradas, supuestos, incertidumbre y entregables. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Resuelve el cálculo principal con ecuaciones, unidades, comprobaciones y sensibilidad. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Compara tres alternativas con criterios ponderados, límites y evidencia del fabricante. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Construye una matriz con requisito, fuente, aplicabilidad, evidencia, responsable y vigencia. No inventes obligaciones. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Desarrolla IPERC/ATS con peligros, controles críticos, verificación y riesgo residual. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Prepara un ITP con punto hold/witness, instrumento, muestra, aceptación y registro. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Formula hipótesis físicas, pruebas discriminantes, contención, causa raíz y verificación posterior. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Define escenarios base, conservador y crítico; separa datos, supuestos y resultados. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Calcula CAPEX, OPEX, energía, reposiciones, LCOE, VAN, TIR y sensibilidad solo con datos aportados. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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 PRÁCTICA. Caso: Comisionamiento de strings con diferencias de corriente, polaridad y resistencia de aislamiento. Estructura un informe con resumen, metodología, cálculos, planos, riesgos, limitaciones y anexos. Aplica uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica. 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.
