Energía solar
Una breve explicación animada sobre la energía solar, su recolección, uso y almacenamiento
Diagrama interactivo del ciclo de la energía solar: la luz solar incide en los paneles y genera corriente continua, un inversor la convierte en corriente alterna para uso doméstico, el excedente carga un paquete de baterías durante el día, y por la noche la batería se descarga para alimentar la casa. Alterne entre día y noche para ver cómo se invierte el flujo.
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Diagrama interactivo del ciclo de la energía solar: la luz solar incide en los paneles y genera corriente continua, un inversor la convierte en corriente alterna para uso doméstico, el excedente carga un paquete de baterías durante el día, y por la noche la batería se descarga para alimentar la casa. Alterne entre día y noche para ver cómo se invierte el flujo.

Día
Los paneles generan energía: el excedente carga la batería
Batería: 88%
Diagrama de flujo de energía solar Muestra cómo los paneles solares convierten la luz solar en corriente continua, que un inversor transforma en corriente alterna para uso doméstico, almacenando el excedente en una batería durante el día y extrayéndolo de ella por la noche. Inversor CC a CA
Paneles solares
Inversor (CC a CA)
Uso doméstico
Almacenamiento en batería
Diagrama de un inversor: la corriente continua constante entra en un puente de conmutación, donde dos pares de interruptores se alternan rápidamente, produciendo una onda cuadrada irregular que se suaviza hasta convertirse en una onda sinusoidal de corriente alterna limpia.

Diagram of an inverter: steady DC power enters a switching bridge, where two pairs of switches alternate rapidly, producing a choppy square wave that gets smoothed into a clean AC sine wave.

How an inverter converts DC to AC DC input flows into a switching bridge with two diagonal pairs of switches alternating on and off, producing a square wave that is then filtered into a smooth sine wave for AC output. DC input Constant voltage Switching bridge Alternates polarity AC output A clean sine wave
Sección transversal de una célula solar: la luz solar incide sobre la unión entre una capa de silicio de tipo n y otra de tipo p, liberando electrones que fluyen a través de contactos metálicos, circulan por un circuito externo a través de una carga y regresan a la célula como corriente continua.

Cross section of a solar cell: sunlight strikes the junction between an n-type and p-type silicon layer, freeing electrons that flow out through metal contacts, around an external circuit through a load, and back into the cell as direct current.

How a solar cell converts sunlight to electricity Photons strike a silicon solar cell, knocking electrons loose at the junction between n-type and p-type layers. The electric field at the junction pushes electrons toward the top contact and holes toward the bottom contact, driving current through an external circuit and load. Sunlight External circuit N-type layer P-N junction P-type layer Metal contacts
Una vez que la corriente alterna sale del inversor, fluye a través del panel eléctrico principal de su hogar, la misma caja de disyuntores que usaría la energía de la red eléctrica, y desde allí el sistema sigue un orden de prioridad:
1.
Tus electrodomésticos tienen prioridad. Todo lo que tu hogar esté consumiendo ahora mismo (luces, refrigerador, sistema de climatización, lo que sea que esté funcionando) se abastece directamente de la energía solar. Esto sucede de forma instantánea y automática; no hay demoras ni cambios de fuente.
2.
La energía sobrante carga la batería. Si sus paneles producen más energía de la que la casa consume en ese momento (lo cual suele ocurrir alrededor del mediodía), el excedente se dirige al paquete de baterías hasta que esté lleno.
3.
Cualquier exceso de energía se exporta a la red eléctrica. Una vez que la batería está completamente cargada y la casa está satisfecha, la producción adicional se inyecta a la red eléctrica. Dependiendo de su compañía eléctrica y país, esto le genera un crédito (medición neta), se compra a precio mayorista o, en algunos casos, no se compensa en absoluto; conviene consultar la política específica de su compañía eléctrica.
4.
Cuando la energía solar no es suficiente, la red eléctrica la complementa. En un período nublado, o en el momento en que la demanda supera la producción de tus paneles (por ejemplo, cuando se encienden el aire acondicionado y el horno al mismo tiempo), el déficit se cubre con energía de la red eléctrica, o primero con energía de la batería, si tienes una y está cargada, antes de recurrir a la red eléctrica.
Un contador inteligente en el punto de conexión a la red eléctrica registra todo esto: la cantidad de energía que se importa y la que se exporta, datos en los que se basa la factura (o el crédito) de la compañía eléctrica.

Un detalle importante: el orden de prioridad exacto entre "cargar la batería" y "exportar a la red" es configurable en la mayoría de los sistemas modernos. Algunos usuarios configuran el suyo para priorizar la carga de la batería como respaldo; otros priorizan la exportación si su compañía eléctrica paga bien por ello.
home_solar_power_priority_flow_es
Diagrama de una celda de batería de iones de litio durante la carga y la descarga. Se muestra la alternancia entre la carga, donde los iones de litio se mueven del cátodo al ánodo a través del electrolito mientras un cargador externo suministra la corriente, y la descarga, donde los iones regresan al cátodo, liberando energía para alimentar una carga.
Charging
Solar power pushes lithium ions into the anode
How a lithium-ion battery charges and discharges During charging, an external charger drives lithium ions from the cathode through the electrolyte into the anode. During discharging, the ions move back to the cathode, driving electron flow through an external circuit to power a load. Solar charger Anode Graphite (–) Electrolyte Separator Cathode Metal oxide (+)
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