Frequently asked questions
Curva característica corriente-tensión, la "I" significa corriente y la "V" estándares para tensión. Una curva I-V es una representación gráfica de la relación entre el voltaje aplicado a través de un dispositivo eléctrico y la corriente que fluye a través de él. Es uno de los métodos más comunes para determinar cómo funciona un dispositivo eléctrico en un circuito y se utiliza en la operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos.
IBR significa recurso basado en inversor .
Un IBR es un sistema de generación o almacenamiento de energía que se conecta a la red mediante electrónica de potencia (inversores) en lugar de generadores giratorios tradicionales.
Los IBR no utilizan masa giratoria para producir electricidad [convierten CC o energía variable en CA a través de inversores].
Plantas solares fotovoltaicas
Sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS)
Muchas turbinas eólicas modernas
Los IBR requieren controles avanzados (como un controlador de planta eléctrica) para garantizar la tensión, la frecuencia y la estabilidad de la red. Los IBR son fuentes de energía modernas, controladas por inversores y conectadas a la red.
El infrarrojo es un espectro de luz que no es visible para el ojo humano y que normalmente se utiliza para producir imágenes térmicas. Las imágenes de infrarrojos se utilizan comúnmente en pruebas y operación y mantenimiento para encontrar "puntos calientes" en módulos fotovoltaicos o conexiones eléctricas, lo que es una indicación de que hay un problema eléctrico en ese punto.
El Operador de Sistema Independiente facilita el acceso abierto a líneas de transmisión en los EE. UU. y partes de Canadá. Operan el sistema de transmisión independientemente de los participantes del mercado mayorista (es decir, las empresas de servicios públicos) y fomentan la competencia por la generación de electricidad entre ellos. Consulte también organizaciones regionales de transmisión (RTO). Tanto los ISO como los RTO están regulados por la FERC.
El límite inferior de explosividad es la concentración más baja (porcentaje) de un gas o vapor en el aire capaz de producir una llamarada en presencia de una fuente de ignición (arco, llama, calor). Las concentraciones inferiores al LEL son "demasiado pobres" para quemarlas. También llamado límite inferior de inflamabilidad (LFL).
Equipos, materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una organización que sea aceptable para la autoridad competente y que se ocupa de la evaluación de productos o servicios, que mantiene una inspección periódica de la producción de los equipos o materiales enumerados o una evaluación periódica de los servicios. y cuyo listado indique que el equipo, material o servicio cumple con los estándares designados apropiados o ha sido probado y considerado adecuado para un propósito específico.
El bloqueo/etiquetado (o control de energía peligrosa) es el procedimiento (requerido por OSHA) para proteger a los trabajadores de energía peligrosa (es decir, energía que puede dañar gravemente o matar a una persona) bloqueando y etiquetando físicamente el equipo con "No operar". " o "Etiqueta de peligro" durante las actividades de puesta en servicio o mantenimiento. Normalmente, la persona que realiza el trabajo en el equipo está a cargo de las llaves de las cerraduras para evitar que otra persona abra accidentalmente el equipo activo mientras todavía está trabajando.
El sistema de protección contra rayos está diseñado para proteger una estructura contra daños al interceptar dichos rayos y pasar de manera segura sus corrientes de voltaje extremadamente alto a "tierra". Este sistema incluye una red de terminales aéreas, conductores de conexión y electrodos de tierra diseñados para proporcionar una ruta de baja impedancia a tierra contra posibles impactos.
La finalización mecánica (MC) es el hito del proyecto en el que se ha completado todo el trabajo físico de construcción e instalación de acuerdo con el diseño, las especificaciones y los requisitos del contrato [y el sistema está listo para su puesta en servicio].
La finalización mecánica significa que el equipo está instalado correctamente y listo para ser probado.
Al finalizar la fase mecánica:
Se instalan equipos principales (inversores, transformadores, turbinas, contenedores BESS, seguidores, cuadros de distribución)
La instalación mecánica y eléctrica está completa.
Se tira y se termina el cableado
Se han completado los atornillados, el apriete y las alineaciones.
La conexión a tierra está instalada
Se han completado las obras civiles relacionadas con la colocación de equipos.
Las inspecciones de construcción están cerradas
Los elementos de la lista de verificación son menores y no están relacionados con la seguridad.
El sistema está construido físicamente, pero aún no está totalmente probado ni energizado para operación comercial.
La finalización mecánica no significa:
La planta está energizada
La prueba de rendimiento está completa
El sistema está completamente en funcionamiento.
El proyecto ha alcanzado la fecha de operación comercial (COD)
Esto significa que la construcción ha finalizado y puede comenzar la puesta en servicio.
Energía solar a escala de servicios públicos
Módulos instalados
Rastreadores ensamblados y alineados
Inversores configurados y cableados
Sistema de recolección de MV terminado
Equipos de subestación instalados
Viento
Turbinas erigidas
Cuchillas instaladas
Góndola conectada
Cableado interno completo
BESS
Conjunto de contenedores
Racks instalados
Sistemas HVAC y contra incendios instalados
Sistema de conversión de energía conectado
La electrónica de potencia a nivel de módulo es un dispositivo eléctrico que modifica la salida de energía de un conjunto fotovoltaico a nivel de módulo. MLPE generalmente se refiere a optimizadores fotovoltaicos y microinversores. Por lo general, se emparejan uno a uno con módulos fotovoltaicos, pero existen otras versiones que pueden conectar dos, tres o cuatro módulos fotovoltaicos a un MLPE.
Protocolo de comunicaciones de datos publicado originalmente por Modicon (ahora Schneider Electric) en 1979 para su uso con sus controladores lógicos programables (PLC). El protocolo Modbus utiliza líneas de comunicación en serie de caracteres, Ethernet o el protocolo de Internet para la comunicación hacia y desde múltiples dispositivos conectados al mismo cable o red Ethernet. Por ejemplo, puede haber un dispositivo que mide temperatura y otro dispositivo para medir humedad conectados al mismo cable, comunicando ambos mediciones al mismo ordenador. Modbus se utiliza a menudo para conectar una computadora de supervisión de sistema/planta con una unidad terminal remota (RTU) en sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) en la industria de energía eléctrica.
MTBF significa Tiempo Medio Entre Fallos . Es una métrica de confiabilidad que estima el tiempo promedio que un equipo opera antes de fallar.
MTBF = El tiempo operativo promedio entre una falla y la siguiente.
MTBF=Tiempo total de funcionamientoNúmero de fallosMTBF=Número de fallosTiempo total de funcionamiento
Ejemplo:
Si un inversor solar funciona durante 100.000 horas en total y experimenta 5 fallas :
MTBF = 100.000 ÷ 5 = 20.000 horas
Esto significa que, en promedio, el inversor funciona 20.000 horas entre fallas.
MTBF más alto = Equipo más confiable
MTBF más bajo = Fallas más frecuentes
Se utiliza para la planificación del mantenimiento y la previsión de piezas de repuesto.
MTTR significa Tiempo Medio de Reparación . Mide el tiempo promedio necesario para reparar un equipo y restablecer su funcionamiento normal tras una avería.
MTTR = El tiempo promedio que lleva reparar una falla y restaurar el equipo al servicio.
MTTR=Tiempo de inactividad totalNúmero de reparacionesMTTR=Número de reparacionesTiempo de inactividad total
Ejemplo:
Si un inversor solar falla 5 veces en un año y el tiempo de inactividad total entre esos eventos es de 50 horas :
MTTR = 50 ÷ 5 = 10 horas
Esto significa que, en promedio, se necesitan 10 horas para diagnosticar, reparar y volver a poner en servicio el inversor.
MTTR más bajo = Reparaciones más rápidas y menos tiempo de inactividad
Un MTTR más alto = interrupciones más prolongadas y mayor pérdida de producción
Ayuda a evaluar la eficacia del equipo de mantenimiento y la estrategia de repuestos.
MTTR incluye resolución de problemas, reparación, pruebas y tiempo de reinicio.
No mide la frecuencia con la que ocurren fallas (eso es MTBF).
Reducir el MTTR mejora la disponibilidad del sistema y el rendimiento de los ingresos.
Producto Mínimo Viable es un producto que cumple con los requisitos mínimos para lanzarse y tener éxito. Puede ser un producto físico, un producto de software o incluso un conjunto de documentos (como manuales de usuario y hojas de especificaciones). Esto se utiliza a menudo para definir los requisitos mínimos necesarios para lanzar un nuevo producto o servicio con la intención de mejorarlo y agregar más funcionalidades y/o información más adelante.
El Código Eléctrico Nacional son las regulaciones para la seguridad eléctrica y contra incendios publicadas por la NFPA cada tres años y aplicadas por las jurisdicciones locales. La intención del NEC es proteger la vida y la propiedad previniendo peligros eléctricos e incendios; no cubre cuestiones de rendimiento como si un sistema fotovoltaico está produciendo la energía esperada.
NERC significa Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte .
NERC es la organización responsable de desarrollar y hacer cumplir los estándares de confiabilidad para el sistema de energía eléctrica a granel en América del Norte.
Establece estándares de confiabilidad y operación
Monitorea el rendimiento de la red
Investiga importantes perturbaciones en la red
Supervisa el cumplimiento y la ejecución
Las normas NERC se aplican a:
Operadores de transmisión
Autoridades de equilibrio
Propietarios/operadores de generadores (incluidas grandes plantas solares, eólicas y BESS)
Coordinadores de confiabilidad
Los proyectos de energías renovables a gran escala conectados al sistema de energía a gran escala pueden estar sujetos a:
Estándares de confiabilidad de NERC
Requisitos de registro
Auditorías de cumplimiento
Esto garantiza que las plantas renovables funcionen de manera segura y respalden la estabilidad general de la red.
Las clasificaciones NEMA son clasificaciones de gabinetes desarrolladas por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) que definen qué tan bien los gabinetes de equipos eléctricos protegen contra las condiciones ambientales.
Una clasificación NEMA le indica qué tan protegido está un gabinete eléctrico contra el agua, el polvo, la corrosión y otros peligros.
Las clasificaciones NEMA se aplican a gabinetes eléctricos , no a instalaciones completas.
En materia de energía limpia, esto incluye:
Armarios de inversores
Cajas combinadoras
Interruptores de desconexión
Cajas de distribución
Gabinetes SCADA
Carcasas de batería (carcasas externas)
Objetivo:
Asegúrese de que el equipo sobreviva a la exposición al aire libre
Prevenir la intrusión de agua y las fallas
Reducir la corrosión y las tasas de fallos
Mantener el cumplimiento de la seguridad
Apoyar la confiabilidad a largo plazo
La selección incorrecta del gabinete puede provocar:
fallas a tierra
Riesgo de arco eléctrico
Fallo prematuro del equipo
NEMA 1
Solo para uso en interiores
Protege contra el contacto básico
Sin protección contra el agua
Se utiliza para: Paneles interiores en salas eléctricas.
NEMA 3R
Uso en exteriores
Protege contra la lluvia y el hielo.
No es completamente hermético al polvo
Utilizado para:
Desconexiones al aire libre
Armarios de medición
Algunas cajas combinadoras
Muy común en energía solar a gran escala.
NEMA 4
Interior o exterior
Protege contra el polvo arrastrado por el viento y las salpicaduras de agua.
Utilizado para:
Paneles de control
Ciertos componentes del inversor
NEMA 4X
Igual que NEMA 4
Más resistencia a la corrosión
Utilizado para:
Proyectos solares costeros
Recintos BESS
Entornos hostiles
NEMA 12
Uso industrial en interiores
Protege contra el polvo, la suciedad y el goteo de líquidos.
Utilizado para:
Armarios de control dentro de estaciones inversoras
La Asociación Nacional de Protección contra Incendios es una organización mundial autofinanciada sin fines de lucro, establecida en 1896, dedicada a eliminar muertes, lesiones, pérdidas materiales y económicas debido a incendios, peligros eléctricos y relacionados. NFPA brinda información y conocimiento a través de más de 300 códigos y estándares de consenso, investigación, capacitación, educación, divulgación y promoción.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional es un organismo gubernamental perteneciente al Departamento de Trabajo de EE. UU. creado por el Congreso con la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de 1970. OSHA garantiza condiciones de trabajo seguras y saludables para los trabajadores estableciendo y haciendo cumplir estándares y proporcionando capacitación, extensión, educación y asistencia.
El factor de potencia (FP) mide la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica en un sistema de CA. Muestra la relación entre la potencia que realmente realiza trabajo útil y la potencia total suministrada.
Factor de potencia = La eficacia con la que la energía eléctrica se convierte en trabajo útil.
Factor de potencia = Potencia real (kW)Potencia aparente (kVA)Factor de potencia = Potencia aparente (kVA)Potencia real (kW)
Potencia real (kW) = Potencia que realiza trabajo útil
Potencia aparente (kVA) = Potencia total suministrada
El PF se expresa como un número entre 0 y 1 (o como un porcentaje).
Si una instalación extrae:
900 kW de potencia real
1.000 kVA de potencia aparente
PF=900÷1000=0,90PF=900÷1000=0,90
Factor de potencia = 0,90 (90%)
Esto significa que el 90% de la energía suministrada está realizando trabajo útil.
Por qué es importante:
PF más alto (más cercano a 1.0) = Sistema más eficiente
PF más bajo = mayor potencia reactiva, mayores pérdidas
Las empresas de servicios públicos pueden cobrar multas por un PF bajo
Impacta el dimensionamiento de los equipos (transformadores, cables, interruptores)
Mantener el factor de potencia adecuado:
Reduce pérdidas
Mejora la estabilidad de la red
Garantiza el cumplimiento de los acuerdos de interconexión
El Control Lógico Programable es una computadora digital industrial robustizada y adaptada para el control de procesos de manufactura, como líneas de ensamblaje, o dispositivos robóticos, o cualquier actividad que requiera control de alta confiabilidad y facilidad de programación y diagnóstico de fallas de procesos.
PR significa Índice de Rendimiento . Mide la eficiencia con la que una planta solar convierte la luz solar disponible en energía CA utilizable, una vez consideradas las pérdidas del sistema.
PR = Qué tan bien se desempeña la planta solar en comparación con su producción máxima teórica.
PR=Salida de energía realSalida de energía teórica basada en la irradianciaPR=Salida de energía teórica basada en la irradianciaSalida de energía real
Se expresa como porcentaje.
Si una planta solar teóricamente debería producir 1.000 MWh basándose en la luz solar medida, pero en realidad produce 850 MWh :
PR=850÷1000=0,85PR=850÷1000=0,85
RP = 85%
Esto significa que la planta convirtió el 85% de la energía solar disponible en electricidad.
PR refleja pérdidas del sistema como:
Pérdidas del inversor
Pérdidas de conversión de CC a CA
Suciedad (polvo en los paneles)
Pérdidas de temperatura
Pérdidas de cableado
Pérdidas por desajuste
Pérdidas del transformador
Elimina la variabilidad climática [por lo que mide la eficiencia del sistema, no qué tan soleado estuvo].
KPI clave para el rendimiento de los activos solares
Se utiliza en pruebas de aceptación de EPC
Supervisado por propietarios y prestamistas
Ayuda a identificar problemas de degradación o del equipo.
El PR se utiliza principalmente para sistemas solares fotovoltaicos .
Una alta disponibilidad no garantiza un alto PR.
La PR de una planta solar típica y saludable a escala de servicio público puede variar entre el 80 y el 90 % , dependiendo del diseño y la ubicación.
La disponibilidad te indica si la planta está funcionando.
Las relaciones públicas te dicen qué tan bien están funcionando.
El transformador de potencial o transformador de voltaje (VT) es un instrumento utilizado para medir voltaje. Está especialmente diseñado para mantener una referencia precisa del ángulo de fase de voltaje entre la fuente y la salida del transformador de instrumentos junto con una excelente regulación de voltaje para obtener mediciones de voltaje precisas.
El índice de materias primas es el precio de los equipos que se ajusta mensualmente en función del precio de las materias primas clave (como el litio, el cobre y los electrolitos) que se utilizan para fabricar ese producto. Los costos de materia prima generalmente utilizan un promedio de tres meses.
La eficiencia de ida y vuelta es la relación entre la energía de salida total dividida por la energía de entrada total durante un ciclo de carga/descarga utilizando la potencia nominal de entrada y salida. La "entrada de energía" incluye las pérdidas de energía durante la carga debido al interruptor, las líneas de CA, las cargas auxiliares, el transformador, el inversor y los conductores de CC. "Energy Out" incluye pérdidas de energía durante la descarga debido al sistema de almacenamiento de batería, líneas de CC, inversor, transformador, cargas auxiliares y aparamenta. La temperatura del sitio, la duración de la descarga, el perfil cíclico y los supuestos de carga auxiliar afectarán el RTE.
Las Organizaciones Regionales de Transmisión son similares a las ISO y están reguladas por la FERC, un grupo conjunto de empresas de servicios públicos que operan los sistemas de transmisión para una región en particular y desarrollan procedimientos innovadores para gestionar la transmisión de electricidad de manera equitativa. Ver definición de ISO
La Unidad Terminal Remota es un dispositivo electrónico controlado por un microprocesador que conecta equipos mecánicos y/o eléctricos en el mundo físico con un sistema SCADA. Las RTU envían datos de telemetría a las computadoras de supervisión de un sistema SCADA y reciben comandos para controlar el equipo en el sitio. Otros términos que pueden usarse para RTU son unidad de telemetría remota y unidad de telecontrol remoto.
El almacenamiento como activo de transmisión es el uso de un sistema de almacenamiento de energía como parte de la infraestructura de transmisión o distribución eléctrica para ayudar con la entrega, en lugar del suministro, de electricidad. Al integrar el almacenamiento en el equipo de transmisión, SAT puede inyectar o absorber electricidad para facilitar los flujos de energía en las líneas de transmisión durante un cierto período de tiempo. Utilizado de esta manera, el almacenamiento puede mejorar las líneas de transmisión existentes o incluso servir como una alternativa para construir nuevos proyectos de transmisión.
La finalización sustancial es la etapa en la que la construcción de un proyecto se considera suficientemente completada y el sitio es capaz de operar, aunque es posible que aún no tenga permiso para operar de la empresa de servicios públicos y/o es posible que aún deban completarse algunos pasos finales. Este hito puede variar de un proyecto a otro, pero generalmente se define en el contrato y puede tener implicaciones legales si no se realiza una finalización sustancial en la fecha acordada. Es un hito importante para cualquier proyecto, por lo que es posible que vea un comunicado de prensa o un anuncio de un EPC cuando un proyecto alcanza una finalización sustancial.
El control de supervisión y adquisición de datos se utiliza para la recopilación de datos a gran escala y los controles comúnmente utilizados en una variedad de aplicaciones industriales, como plantas de energía a escala de servicios públicos. Similar al monitoreo pero con la capacidad adicional de controlar el sistema y, más a menudo, incorpora aprendizaje de IA.
La hoja de datos de seguridad (anteriormente conocida como MSDS) incluye información como las propiedades de cada producto químico, los peligros para la salud física, la salud y el medio ambiente, las medidas de protección y las precauciones de seguridad para manipular, almacenar y transportar el producto químico.
SIF = Lesión grave o fatalidad
Una lesión grave o fatalidad es cualquier incidente en el lugar de trabajo que resulte en:
Muerte
Lesión potencialmente mortal
Incapacidad permanente
Hospitalización importante (amputación, quemaduras graves, parálisis, etc.)
En la construcción y operaciones de energía limpia, los eventos SIF generalmente involucran:
Caídas desde altura (seguidores, turbinas, acero de subestaciones)
Contacto eléctrico (arco eléctrico, media tensión, retroalimentación)
Incidentes de impacto de equipos pesados
Colapso de zanjas
Fallas de aparejo/elevación
Incidentes de fugas térmicas de baterías en instalaciones BESS
El punto clave: los eventos SIF son de baja frecuencia, pero de gravedad extremadamente alta.
pSIF = Posible lesión grave o fatalidad
Un pSIF es un incidente o cuasi accidente que podría haber provocado una lesión grave o la muerte, incluso si nadie resultó herido.
Ejemplos en energía limpia:
Una herramienta caída de una fila de rastreadores que no encuentra a alguien
Un accidente casi fatal con un manipulador telescópico que retrocedía
Un trabajador expuesto a conductores energizados pero no electrocutado
Una pared de trinchera agrietándose antes de derrumbarse
Un bastidor de baterías se sobrecalienta pero está contenido antes del incendio
La lesión no ocurrió, pero el potencial estaba allí.
TRIR = Tasa total de incidentes registrables
Es una métrica de seguridad estándar que se utiliza para medir la cantidad de lesiones y enfermedades registrables por OSHA por cada 100 trabajadores a tiempo completo durante un año.
TRIR ayuda a comparar el desempeño de seguridad en:
Proyectos
Empresas
Contratistas
Industrias
En la construcción de energía limpia (solar, eólica, BESS), los EPC, los desarrolladores y los propietarios de activos suelen realizar un seguimiento de TRIR.
TRIR=Total de casos registrables de OSHA × 200 000Total de horas trabajadasTRIR=Total de horas trabajadasTotal de casos registrables de OSHA × 200 000
¿Por qué 200.000?
Esto representa 100 trabajadores a tiempo completo que trabajan 40 horas/semana durante 50 semanas/año.
TRIR mide la frecuencia, no la gravedad
Un corte que necesita puntos cuenta.
Un arco eléctrico casi fatal que no hirió a nadie, no lo hace.
Es por esto que el TRIR por sí solo no mide el riesgo de muerte.
Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), un caso es registrable si involucra:
Muerte
Días fuera del trabajo
Deber restringido o transferencia de trabajo
Tratamiento médico más allá de los primeros auxilios
Pérdida de conciencia
Lesión/enfermedad importante diagnosticada
Ejemplos:
Laceración que requiere puntos de sutura
Agotamiento por calor que requiere líquidos intravenosos
Distensión de espalda que resulta en una restricción de tareas
Descarga eléctrica que requiere evaluación médica
Todas las empresas dedicadas a la producción y/o distribución de electricidad para uso público, incluidas aquellas que normalmente están designadas o reconocidas por leyes o regulaciones gubernamentales por comisiones de servicios públicos/servicios públicos y que instalan, operan y mantienen el suministro eléctrico, como la generación. , sistemas de transmisión o distribución.