Análisis del mercado de sistemas solares fotovoltaicos en Ashgabat: guía de configuración de techo industrial de 1.9MW
Resumen
La proporción del censo 2022 de Ashgabat implica aproximadamente 1.03M residentes; un sistema solar fotovoltaico industrial en techo de 1.9MW con 3,295 módulos TOPCon apuntaría a unos 2,999,315 kWh/year con una irradiancia de 5 kWh/m²/day.
Puntos clave
El encaje fotovoltaico para techos industriales de Ashgabat es una configuración C&I de 1.9MW, con 3,295 módulos, inclinación de 30°, relación DC/AC de 1.15 y vida útil de diseño de 30-year.
- El censo 2022 de Turkmenistán reporta 7,057,841 personas, con Ashgabat representando 14.6%, lo que implica aproximadamente 1.03 million residentes urbanos.
- El sistema solar fotovoltaico SOLARTODO recomendado es un diseño industrial en techo de 1.9MW que utiliza aproximadamente 3,295 paneles TOPCon de 580W cada uno.
- La especificación de módulo específica del proyecto es TOPCon, eficiencia de 25%, degradación anual de 0.4%, cumplimiento de IEC 61215 y IEC 61730, y garantía de panel de 25-year.
- La clase de producto correcta es 500kW-5MW C&I / industrial, que requiere múltiples arreglos, arquitectura de inversor central y preparación para elevación LV-to-10/35kV cuando la interconexión con la red lo exija.
- Con irradiancia de 5 kWh/m²/day y pérdidas de aproximadamente 14%, el rendimiento anual esperado es de aproximadamente 2,999,315 kWh.
- La compensación ambiental modelada es de aproximadamente 1,260 tons CO₂ per year, equivalente a unas 56,700 trees, sujeta al factor de emisiones de red seleccionado.
- La base de inversor es una topología de inversor central con eficiencia CEC de 98%, garantía de inversor de 5-year y relación DC/AC de 1.15 para control de recorte en C&I.
- Los compradores deben solicitar verificación estructural del techo, revisión de interconexión, monitoreo SCADA y planificación O&M antes de la cotización final a través de contáctenos.
Contexto de mercado para Ashgabat
Ashgabat combina aproximadamente 1.03 million residentes implícitos, veranos calurosos y secos por encima de máximas medias de julio de 38°C, y crecimiento de la demanda nacional que favorece la fotovoltaica industrial en techo.
Ashgabat es la capital de Turkmenistán y el mayor centro urbano administrativo de carga, ubicado cerca de 37.96°N, 58.33°E. Según el Comité Estatal de Estadística de Turkmenistán (2022), el censo nacional registró 7,057,841 personas, y Ashgabat representó 14.6% de la población del país. Eso implica aproximadamente 1.03 million residentes en la ciudad, antes de contabilizar las cargas institucionales, comerciales e industriales diurnas.
El recurso solar es un fuerte encaje técnico para los techos industriales de Ashgabat porque la ciudad se encuentra en un clima árido de Asia Central, con alta disponibilidad solar y lluvias estivales limitadas. Según la Organización Meteorológica Mundial (2026), la climatología de Ashgabat muestra una temperatura máxima media diaria en julio de 38.2°C y una precipitación media en agosto de solo 1 mm. Estas condiciones respaldan una alta irradiación anual, pero requieren una reducción cuidadosa por temperatura del módulo, control de suciedad y diseño de gestión térmica en techo.
Según el World Bank Global Solar Atlas (2026), el rango de datos cartográficos de Turkmenistán muestra PVOUT diario de 3.93-4.63 kWh/kWp y GHI de 4.22-5.14 kWh/m²/day. El World Bank afirma: "GHI se mide en kilovatios-hora por metro cuadrado", lo que lo convierte en la métrica de preselección adecuada para comparar el potencial de emplazamiento fotovoltaico. Para esta guía de Ashgabat, la suposición de irradiancia específica del proyecto es 5 kWh/m²/day, consistente con un sitio urbano de borde desértico de alto recurso.
El contexto de red también respalda una configuración C&I en techo en lugar de un diseño residencial. Según UNECE (2026), la capacidad de generación eléctrica de Turkmenistán alcanzó 6.5GW en 2023, casi totalmente basada en gas, mientras que la demanda de electricidad creció casi 60% durante la última década. Según el World Bank (2023), el acceso a la electricidad en Turkmenistán alcanzó 100% en 2023, por lo que la oportunidad local no es la electrificación básica; es reducir la intensidad energética de la red, el consumo diurno pico y la exposición a generación vinculada a combustibles.
Configuración técnica recomendada
Un sistema solar fotovoltaico industrial recomendado para techos en Ashgabat es un diseño C&I de 1.9MW que utiliza 3,295 módulos TOPCon, inclinación fija de 30° y conversión con inversor central.
Según la tabla de arquitectura de capacidad de SOLARTODO, una planta de 1.9MW pertenece a la clase 500kW-5MW C&I / industrial. Esa clase requiere múltiples inversores o bloques de inversor central, un transformador elevador cuando la interconexión requiere exportación LV-to-10/35kV, y despliegue en un techo grande o terreno adecuado. No debe tratarse como un pequeño proyecto comercial solo con strings, ni debe usar lógica de inversor de escala residencial.
Un despliegue típico de esta escala en Ashgabat consistiría en aproximadamente 3,295 paneles TOPCon con potencia nominal de 580W cada uno, distribuidos en zonas de techo industrial con inclinación fija de 30°. La potencia nominal DC implícita por 3,295 × 580W es de aproximadamente 1.911MWdc, mientras que la relación DC/AC de 1.15 indica una capacidad de inversor AC de alrededor de 1.66MWac. La revisión de ingeniería de SOLARTODO normalmente validaría la carga del techo, el espaciamiento entre filas, el recorrido de cables, la evacuación de calor de la sala de inversores y la interfaz de medición de la utility antes de la lista final de materiales.
La configuración preferida utiliza un inversor central con eficiencia CEC de 98%, cajas combinadoras DC, distribución AC, disposiciones de medición neta bidireccional y protección lista para monitoreo. Según NREL PVWatts (2026), las pérdidas estimadas del sistema de 14% son una entrada estándar de modelado para sistemas fotovoltaicos típicos. Para esta configuración de Ashgabat, el conjunto de pérdidas es de aproximadamente 14%, incluyendo suciedad 2%, sombreado 3%, desajuste 2%, cableado 3% y disponibilidad 3%.
SOLARTODO debe posicionarse aquí como proveedor de producto y ajuste de ingeniería, no como instalador declarado de un proyecto previo en Ashgabat. La ruta de compra recomendada es selección técnica a través de sistema solar fotovoltaico, validación de techo e interconexión, cotización y ejecución EPC local. Para aportes de ingeniería específicos del proyecto, los compradores pueden usar contáctenos sin asumir que haya ocurrido algún despliegue previo en Ashgabat.
Especificaciones técnicas
La especificación técnica para Ashgabat es un sistema fotovoltaico industrial en techo de 1.9MW con módulos TOPCon de 25%, eficiencia de inversor central de 98% y cumplimiento IEC 61215/61730.

Diseño central del sistema
- Línea de producto: sistema solar fotovoltaico SOLARTODO para uso C&I industrial en techo.
- Clase de tamaño: 500kW-5MW C&I / industrial, seleccionada porque el sistema es de 1.9MW.
- Cantidad de módulos: aproximadamente 3,295 paneles solares TOPCon.
- Potencia del módulo: 580W por panel.
- Eficiencia del módulo: 25%.
- Degradación del módulo: 0.4% per year.
- Estructura de montaje: racks de aluminio de inclinación fija para techo.
- Ángulo de inclinación: inclinación fija de 30°.
- Tipo de inversor: inversor central.
- Eficiencia del inversor: eficiencia CEC de 98%.
- Relación DC/AC: 1.15.
- Pérdidas estimadas del sistema: aproximadamente 14%.
- Supuesto de irradiancia: 5 kWh/m²/day.
- Rendimiento anual: aproximadamente 2,999,315 kWh.
- Reducción de CO₂: aproximadamente 1,260 tons per year.
- Equivalente en árboles: aproximadamente 56,700 trees.
- Vida útil del sistema: 30 years.
- Base de garantía: garantía de panel de 25-year y garantía de inversor de 5-year.
- Normas: IEC 61215 e IEC 61730.
Arquitectura eléctrica
La arquitectura eléctrica recomendada incluye strings DC agrupados mediante cajas combinadoras, conversión con inversor central, distribución AC, relés de protección y un medidor bidireccional de grado fiscal. Para plantas C&I en la clase 500kW-5MW, puede requerirse un transformador elevador LV-to-10/35kV cuando la utility solicite exportación a media tensión o interconexión a nivel de planta. La decisión sobre el transformador debe tomarse después de la revisión de conexión a red, no asumirse solo por la capacidad del techo.
Según IEC (2023), IEC 61730-1 especifica requisitos de construcción para módulos fotovoltaicos con el fin de respaldar una operación eléctrica y mecánica segura. IEC afirma: "IEC 61730-1:2023 especifica y describe los requisitos fundamentales de construcción para módulos fotovoltaicos." IEC 61215 sigue siendo la referencia de cualificación de durabilidad para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino, mientras que IEC 61730 aborda la seguridad frente a descargas, incendios y riesgos mecánicos.
Restricciones de diseño en Ashgabat
El clima caluroso de verano de Ashgabat hace que la ventilación del inversor y los coeficientes térmicos del módulo sean importantes. WMO (2026) reporta una temperatura máxima media diaria en julio de 38.2°C, y las temperaturas de la superficie del techo pueden superar la temperatura del aire ambiente durante periodos de cielo despejado. Por lo tanto, un diseño práctico debe preservar la ventilación trasera bajo los módulos, evitar bandejas de cables densas que atrapen calor y especificar un flujo de aire de sala de inversores adecuado para operación con inversor central.
El polvo y la baja precipitación también afectan el modelo de rendimiento. WMO (2026) reporta solo 1 mm de precipitación total media en agosto, por lo que el acceso para limpieza y los procedimientos de mantenimiento eficientes en agua deben incluirse en el plan O&M. NREL PVWatts (2026) identifica suciedad, sombreado, desajuste, cableado y disponibilidad como categorías de pérdida; esta guía utiliza el supuesto de pérdida agregada específica del proyecto de 14%.
Enfoque de implementación
Una implementación típica en Ashgabat avanzaría en 6 fases: viabilidad, diseño, adquisición, logística, instalación, puesta en marcha y entrega monitoreada.
La primera fase es la viabilidad del techo y de la carga. Los ingenieros deben verificar el área disponible del techo, la capacidad estructural, los límites de impermeabilización, los carriles contra incendios, el sombreado de parapetos, las rutas de montantes de cable y el perfil de carga diurna de la instalación. Para un sistema de 1.9MW, el paquete de viabilidad debe incluir diagramas unifilares, rendimiento energético preliminar, distribución por zonas de techo y preselección de interconexión.
La segunda fase es el diseño detallado y la selección de equipos. Esto incluye distribución de módulos, planificación de strings, ubicación de combinadores DC, dimensionamiento de inversores, distribución AC, puesta a tierra, protección contra rayos, monitoreo e interfaz de medición neta. La relación DC/AC de 1.15 debe verificarse contra supuestos horarios de irradiancia para equilibrar recorte, utilización del inversor y operación a alta temperatura.
La tercera fase es adquisición y logística. Un paquete típico de suministro C&I incluiría módulos TOPCon, racks inclinados de aluminio, inversor central, cajas combinadoras DC, equipos de distribución AC, cables, dispositivos de protección, hardware de monitoreo y repuestos. Para adquisiciones internacionales, la planificación de envíos CKD o en contenedor debe proteger los módulos contra vibración, humedad y demoras aduaneras.
La cuarta fase es la instalación. El trabajo debe secuenciar preparación del techo, anclaje o lastre de racks, colocación de módulos, stringing DC, cableado de combinadores, instalación de inversor, cableado AC, puesta a tierra, etiquetado e inspección de seguridad. En Ashgabat, la planificación de instalación debe evitar exposición innecesaria durante el calor pico del verano e incluir acopio seguro frente al viento para módulos sobre grandes cubiertas de techo.
La quinta fase es puesta en marcha y entrega. La puesta en marcha debe incluir pruebas de resistencia de aislamiento, verificaciones de polaridad, verificación I-V de strings, arranque de inversor, ajustes de relés, verificación de medidores, comprobaciones de datos SCADA y registro de línea base de rendimiento. La documentación de SOLARTODO debe proporcionarse como fichas técnicas de producto, garantías, planos as-built, manuales O&M y listas recomendadas de repuestos.
Rendimiento esperado y ROI
El rendimiento esperado para esta configuración de 1.9MW en Ashgabat es de aproximadamente 2,999,315 kWh/year, con producción de 30-year determinada por una degradación anual del módulo de 0.4%.
El modelo energético utiliza irradiancia de 5 kWh/m²/day, 3,295 × 580W módulos TOPCon, inclinación fija de 30°, eficiencia de inversor central de 98% y aproximadamente 14% de pérdidas del sistema. El rendimiento anual de aproximadamente 2,999,315 kWh es una estimación de planificación, no un resultado medido declarado. El sombreado específico del sitio, el azimut del techo, la limitación de red, la calidad del mantenimiento y la acumulación de polvo pueden cambiar materialmente la energía entregada.
Desde una perspectiva de ROI, los compradores deben evaluar las compras de electricidad evitadas, los efectos de cargos por demanda cuando apliquen, la compensación por exportación, el costo operativo, la provisión para reemplazo de inversor, la disponibilidad de agua para limpieza y el calendario del ciclo de vida del techo. Esta guía no indica precios, pero el periodo de recuperación puede calcularse una vez que se conozcan la tarifa de la instalación, el perfil de carga, la política de exportación, el alcance EPC, el tratamiento fiscal y los supuestos de financiación. Para una cotización B2B, el resultado correcto es un modelo financiero con rangos de sensibilidad en lugar de una única cifra genérica de recuperación.
Según el World Bank (2020), una producción diaria media superior a 4.5 kWh/kWp indica excelentes condiciones solares fotovoltaicas en aproximadamente 70 países a nivel global. La irradiancia modelada de Ashgabat de 5 kWh/m²/day respalda la preselección fotovoltaica C&I, pero la bancabilidad final debe usar un archivo de recurso bancable, geometría de techo medida y reglas de interconexión de la utility. Por lo tanto, la recomendación técnica de SOLARTODO es condicional: la configuración de 1.9MW es adecuada cuando el estudio de techo e interconexión confirma la capacidad.

Resultados e impacto
Un sistema solar fotovoltaico modelado de 1.9MW en Ashgabat compensaría aproximadamente 1,260 tons CO₂/year y generaría alrededor de 89.98GWh durante 30 years antes del ajuste por degradación.
Esta es una estimación de impacto de análisis de mercado, no un resultado de caso de estudio. La cifra de reducción de CO₂ de aproximadamente 1,260 tons per year depende del factor de emisiones usado para la electricidad de red desplazada. El equivalente de aproximadamente 56,700 trees es una métrica de comunicación y debe ser secundaria frente a la producción energética auditada y la metodología del factor de emisiones.
Para propietarios industriales, el mayor impacto operativo es la capacidad de cubrir el consumo diurno con generación in situ. En el clima caluroso de Ashgabat, refrigeración, ventilación, bombas, cargas de proceso, almacenamiento y edificios administrativos suelen crear coincidencia de carga diurna con la producción fotovoltaica. Esa coincidencia puede reducir la dependencia de exportación y mejorar el valor práctico de la generación en techo.
Para la transición energética de Turkmenistán, la fotovoltaica C&I en techo puede añadir capacidad renovable distribuida sin requerir grandes nuevas asignaciones de terreno. Según ADB (2025), Turkmenistán había conectado recientemente 7MW de energía solar a la red como parte de una planta renovable híbrida de 10MW, lo que indica que la solar sigue siendo una tecnología emergente conectada a red en el país. Un diseño industrial replicable de 1.9MW ayuda a estandarizar expectativas de ingeniería, adquisición y mantenimiento para futuros proyectos en techo.
Tabla comparativa
La recomendación de 1.9MW para Ashgabat encaja en la clase C&I, mientras que los diseños residenciales de 3-15kW y de utility de 50MW+ utilizan lógicas de inversor e interconexión diferentes.
| Métrica | Residencial 3-15kW | Pequeño comercial 15-100kW | 500kW-5MW C&I / Industrial | Utility grande 50MW+ |
|---|---|---|---|---|
| Uso típico | Techo de vivienda | Tienda, oficina, carport | Techo de fábrica o gran instalación | Sitio de generación utility |
| Base correcta de inversor | 1 inversor string | 1-2 inversores string | Múltiples inversores o inversores centrales | Inversores centrales |
| Encaje con la guía de Ashgabat | No | No | Sí, 1.9MW | No |
| Cantidad recomendada de módulos aquí | No aplicable | No aplicable | Aproximadamente 3,295 × 580W | No aplicable |
| Forma de montaje | Rack inclinado en techo de vivienda | Techo o carport | Rack industrial de techo fijo a 30° | Seguidor en terreno abierto |
| Interconexión | Baja tensión | Baja tensión | LV o elevación a 10/35kV si se requiere | Interconexión 110/220kV |
| Base de garantía en esta guía | Panel típico de 25-year | Panel típico de 25-year | Panel de 25-year, inversor de 5-year | Específico del proyecto |
| Enfoque de precios | Cotización residencial | Cotización SME | Cotización FOB, CIF o EPC Turnkey | Licitación utility |
Precios y cotización
Una cotización de 1.9MW para Ashgabat debe separar suministro de equipos, logística entregada y alcance EPC Turnkey sin publicar precios fijos en esta guía.
SOLARTODO ofrece tres niveles de precio para esta línea de producto: FOB Supply (equipos ex-works China), CIF Delivered (incluyendo flete marítimo y seguro), y EPC Turnkey (totalmente instalado, puesto en marcha, con garantía de 1-year). Hay descuentos por volumen disponibles para despliegues a gran escala. Configure su sistema en línea para una estimación instantánea, o solicite una cotización personalizada a nuestro equipo de ingeniería en [email protected].
Preguntas frecuentes
Estas preguntas frecuentes cubren 10 preguntas de compradores sobre especificaciones, instalación, ROI, garantía, mantenimiento, precios EPC y comparaciones para un sistema fotovoltaico de 1.9MW en Ashgabat.
P1: ¿Qué tamaño de sistema solar fotovoltaico se recomienda para un techo industrial en Ashgabat? Un perfil típico de techo industrial en Ashgabat encajaría en la clase 500kW-5MW C&I. La recomendación específica del proyecto es 1.9MW utilizando aproximadamente 3,295 módulos TOPCon con potencia nominal de 580W cada uno, fijados con inclinación de 30°. La capacidad final debe confirmarse por área de techo, carga estructural, sombreado, consumo diurno y límites de interconexión de la utility.
P2: ¿Por qué usar módulos TOPCon en lugar de paneles PERC estándar? Los módulos TOPCon se recomiendan aquí porque la especificación específica del proyecto requiere módulos de 580W con eficiencia de 25% y degradación anual de 0.4%. En comparación con módulos PERC típicos, TOPCon puede ofrecer mayor eficiencia de conversión y mejor densidad de rendimiento a largo plazo, lo cual importa en techos industriales donde el área utilizable, el espaciamiento entre filas y el acceso de mantenimiento limitan la capacidad instalada total.
P3: ¿Qué rendimiento energético anual deben esperar los compradores? El rendimiento anual modelado es de aproximadamente 2,999,315 kWh usando irradiancia de 5 kWh/m²/day y pérdidas del sistema de aproximadamente 14%. Esta es una estimación de planificación, no un resultado medido de despliegue en Ashgabat. Un pronóstico bancable debe añadir datos meteorológicos específicos del sitio, azimut, sombreado del techo, comportamiento térmico del módulo, supuestos de inactividad y restricciones de interconexión.
P4: ¿Cuánto suele tardar la instalación? Un proyecto fotovoltaico industrial en techo de 1.9MW normalmente requeriría varias etapas: viabilidad, diseño detallado, adquisición, envío, instalación en techo, integración eléctrica y puesta en marcha. El periodo de instalación en campo depende del acceso al techo, disponibilidad de mano de obra local, despacho aduanero, inspección de la utility y ventanas de seguridad. Los compradores deben planificar el cronograma alrededor de las operaciones de producción y las restricciones por calor estival.
P5: ¿Qué mantenimiento se requiere en el clima de Ashgabat? El mantenimiento debe centrarse en control de polvo, inspección térmica, comprobaciones de conectores, ventilación de inversores y alarmas de monitoreo. Debido a que los datos climáticos de WMO muestran precipitaciones muy bajas en agosto, la suciedad puede persistir durante los meses secos. Un plan O&M práctico debe definir frecuencia de limpieza, acceso seguro al techo, métodos eficientes en agua, pruebas eléctricas anuales, fusibles de repuesto y mantenimiento preventivo de inversores.
P6: ¿Cómo debe calcularse el ROI o periodo de recuperación? El ROI debe calcularse a partir de la tarifa real, autoconsumo diurno, compensación por exportación, costo de financiación, alcance EPC, tratamiento fiscal, costo de limpieza, provisión para reemplazo de inversor y degradación. Esta guía no publica precios. El resultado útil es un modelo de sensibilidad que muestre la recuperación en casos de producción baja, base y alta, usando aproximadamente 2,999,315 kWh/year como rendimiento inicial.
P7: ¿El sistema requiere un transformador elevador? Para la clase 500kW-5MW C&I, puede requerirse un transformador elevador LV-to-10/35kV si el punto de conexión de la utility es de media tensión o la capacidad de exportación supera los límites de baja tensión. No es automático para cada techo. La decisión debe seguir la revisión de interconexión de la utility, el estudio de protección, los requisitos de medición y la evaluación del switchgear de la instalación.
P8: ¿Qué garantías aplican a esta configuración? La base de garantía específica del proyecto es una garantía de panel de 25-year y una garantía de inversor de 5-year. El supuesto de degradación del módulo es 0.4% per year durante una vida útil de 30-year. Los compradores deben revisar las exclusiones de garantía por calidad de instalación, limpieza inadecuada, clima extremo, fallas de red, modificaciones no autorizadas y límites de temperatura operativa del inversor.
P9: ¿Cómo se compara esto con un sistema fotovoltaico pequeño comercial? Un sistema fotovoltaico pequeño comercial en la clase 15-100kW normalmente utiliza 2-4 strings y 1-2 inversores string. La recomendación para Ashgabat es mucho mayor, de 1.9MW, por lo que pertenece a la clase C&I con arquitectura de inversor central, cajas combinadoras, protección a nivel de planta y posible interconexión elevadora 10/35kV.
P10: ¿Qué debe incluirse en una cotización EPC? Una cotización EPC debe separar módulos, racks, inversor, cajas combinadoras DC, distribución AC, cables, monitoreo, protección, logística, instalación, puesta en marcha, documentación y supuestos O&M. También debe indicar exclusiones como refuerzo de techo, tarifas de la utility, impuestos, mejoras de red y equipos de acceso especiales. SOLARTODO puede cotizar alcances FOB Supply, CIF Delivered o EPC Turnkey.
Referencias
Esta guía utiliza 7 referencias públicas y normativas, incluidas fuentes de censo, clima, recurso solar, sistema energético y seguridad fotovoltaica.
- Comité Estatal de Estadística de Turkmenistán (2022): El censo completo de población y vivienda reporta 7,057,841 personas a nivel nacional y la ciudad de Ashgabat con 14.6% de la población. https://www.stat.gov.tm/en/population-census
- Organización Meteorológica Mundial (2026): La climatología de Ashgabat lista una temperatura máxima media diaria en julio de 38.2°C y precipitación media en agosto de 1 mm. https://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=212
- World Bank / Global Solar Atlas (2026): El rango PVOUT de Turkmenistán es 3.93-4.63 kWh/kWp/day y el rango GHI es 4.22-5.14 kWh/m²/day. https://globalsolaratlas.info/map?c=39.070379%2C59.589844%2C6&r=TKM
- World Bank (2023): El acceso a la electricidad en Turkmenistán se reporta en 100% de la población para 2023. https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=TM
- UNECE (2026): El informe de transición energética de Turkmenistán señala capacidad eléctrica de 6.5GW en 2023, casi 100% basada en gas natural, y crecimiento de la demanda eléctrica de casi 60% durante la última década. https://unece.org/taxonomy/term/715
- NREL PVWatts (2026): La calculadora PVWatts utiliza una entrada de pérdidas estimadas del sistema de 14% y define pérdidas por suciedad, sombreado, cableado, desajuste y disponibilidad. https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
- IEC (2023): IEC 61730-1:2023 define requisitos de cualificación de seguridad de módulos fotovoltaicos para construcción; IEC 61215 se utiliza para cualificación de diseño y aprobación de tipo de módulos fotovoltaicos. https://webstore.iec.ch/en/publication/59803
Equipos desplegados
- 3,295 × paneles solares TOPCon, 580W cada uno, eficiencia de 25%, degradación de 0.4%/yr
- Sistema de racks de aluminio industriales para techo con inclinación fija, inclinación de 30°
- Inversor central, eficiencia CEC de 98%, garantía de 5-year
- Cajas combinadoras DC para agregación multi-string
- Gabinete de distribución AC con protección e interfaz de medición
- Disposición de medición neta bidireccional
- Interfaz de monitoreo y datos de rendimiento
- Transformador elevador LV-to-10/35kV opcional si la interconexión de la utility requiere media tensión
