Utilizando la ciudad francesa de Lyon como caso de estudio, un equipo internacional de investigación ha simulado los efectos de la cobertura fotovoltaica en los tejados de una zona urbana en tres niveles: 25 %, 60 % y 100 %. Los resultados han demostrado que los paneles solares pueden elevar las temperaturas diurnas hasta 0,72 °C, mientras que las temperaturas nocturnas se reducen hasta 0,42 °C. Además, la demanda de aire acondicionado durante el día ha disminuido en aproximadamente un 5 %.
Científicos de Ghana han diseñado un dispositivo para dividir mazorcas de cacao que funciona con cinco paneles fotovoltaicos monocristalinos. Han simulado su funcionamiento y han descubierto que puede alcanzar una eficiencia de división del 98,92 %.
Solo el 34% de los módulos probados en 2024 mostraron un rendimiento igual o superior al informado por los fabricantes, a diferencia de las pruebas realizadas en 2015 y 2016, en las que el 71,7% de los paneles fotovoltaicos probados mostraron un rendimiento superior al declarado por el fabricante y solo el 28,3% no alcanzó la potencia nominal.
Un equipo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) se vale de inteligencia artificial para diseñar una metodología útil para corregir mediciones erróneas en paneles instalados en zonas rurales del país.
Un equipo de investigadores españoles ha desarrollado un conjunto de técnicas para reparar las interrupciones de las barras colectoras en los paneles fotovoltaicos sin recurrir a costosas imágenes de electroluminiscencia. Los científicos advierten de que el método propuesto no debe utilizarse con módulos que no hayan superado algunas pruebas básicas de seguridad.
Una nueva investigación realizada en Bélgica muestra la importancia de evaluar la fiabilidad de los inversores incluyendo los índices de degradación de los paneles fotovoltaicos en función del clima. Los científicos descubrieron que, especialmente en climas cálidos y áridos, los inversores fotovoltaicos deberían diseñarse con parámetros superiores al valor estándar.
Investigadores españoles han utilizado un material compuesto reforzado con fibra de vidrio y una matriz epoxídica con grupos éter escindibles como material encapsulante para paneles fotovoltaicos. Descubrieron que el nuevo material sigue teniendo problemas de estabilidad de rendimiento, pero también comprobaron que garantiza menores pérdidas eléctricas.
Un grupo de investigación español afirma que las variaciones del flujo de aire en distintas partes de las plantas solares también podrían provocar pérdidas por desajuste. En estudios anteriores sólo se han analizado las ventajas de una elevada velocidad del viento sobre los paneles fotovoltaicos, que mejora la refrigeración de los módulos.
Una revisión científica de la predicción solar con visión por computadora y tecnología de aprendizaje profundo identifica áreas de mejora y pide más colaboración entre los desarrolladores de proyectos y los operadores de red.
Una nueva investigación muestra la importancia de calcular los efectos del sombreado creado por los paneles fotovoltaicos sobre la radiación fotosintéticamente activa (RFA) a nivel del suelo, que es crucial para evaluar el rendimiento de los cultivos en proyectos agrovoltaicos.
Este sitio web utiliza cookies para contar anónimamente los números de visitantes. Para obtener más información, consulte nuestra Política de protección de datos.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.