Paneles Solares
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Inversores
Xantrex- Outback -Exeltech
Los invertidores son un componente básico en los sistemas fotovoltaicos, estos convierten la corriente directa DC del banco de baterías o de las fotoceldas en corriente alterna AC para hacer funcionar lámparas, aparatos electrodomésticos o cualquier equipo normalmente operado por la energía que provee la compañía eléctrica de tu localidad.
Existen una gran variedad, tamaños y calidades de inversores en el mercado actual los cuales ofrecen diferentes especificaciones para varias aplicaciones.
- Inversores Off-Grid
Los inversores Off-grid son aquellos que convierten la corriente DC almacenada en el banco de baterías in corriente alterna AC la cual puede ser usada cuando la requieras. Selecciona el inversor para tu sistema de poder basado en la carga máxima que vas a alimentar y el voltaje requerido.
Los inversores interconectados a la red ( Gried-tie ) , de doble función y las compañías de electricidad (CFE) entregan corriente de onda pura. Los inversores Exeltech, Xantrex XW, Magnum MS, SMA Sunny Island y Outback FX son inversores off-grid de onda pura. Los inversores de onda pura tienen un costo mas elevado pero pueden operar casi cualquier cosa que pudiera ser operado por CFE. Los inversores Exeltech de onda pura son una excelente opción para sistemas de equipo de audio o telecomunicaciones u otros equipos de onda muy sensitiva. Los Inversores Outback y Xantrex XW pueden ser interconectados para dar hasta 36 kw y operar off-grid o grid-tie. También manejamos la línea de inversores Samlex PST de onda pura a un menor costo para sistemas de onda pura pequeños.
La serie de inversores Xantrex TR, Magnum y Samlex PSE tienen una salida de onda modificada con una distorsión armónica de cerca de 40%. Estos son una alternativa económica en sistemas donde la onda no es un factor critico. Estos equipos pueden operar la mayoría de las lámparas, televisiones, aparatos eléctricos, computadoras en forma excelente. Desgraciadamente este tipo de invertidores pueden dañar herramientas recargables, impresoras a laser, copiadoras o equipos con variaciones de velocidad.
- Inversores Grid-Tie
Los inversores Grid-tid o interconectados a la red convierten la energía DC de las fotoceldas en corriente alterna AC para alimentar a la red publica ( CFE ). Un sistema Grid-tie utiliza a la compañía eléctrica (CFE) como banco de baterías. Cuando el sol esta brillando, tu electricidad viene del arreglo fotovoltaico via del inversor. Si el sistema fotovoltaico produce mas electricidad de la que estas utilizando, el exceso es enviado a la red para su uso posterior por medio del medidor de CFE. Cuando necesitas mas electricidad de la que te producen tus fotoceldas el exceso es proveído por CFE.
- Inversores de doble función
Utilizar inversores de doble función te permite mandar el exceso
de electricidad a CFE y mantener un banco de baterías para cuando falle el
suministro de CFE. Los inversores Xantrex XW y el Outback GFX son inversores
principalmente para uso con baterías que pueden ser utilizados interconectados a
la red al mismo tiempo pero con una eficiencia menor a los diseñados solamente
para grid-tie.
| INVERTIDORES XANTREX XW | ||
|---|---|---|
| PRODUCTO | DESCRIPCION |
PRECIOS (dólares)
|
| XW4024 | 4.0 kva-24 vdc de entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 3,575.00
|
| XW4548 | 4.5 kva-48 vdc de entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 3,960.00
|
| XW6048 | 6.0 kva-48 vdc de entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 4,950.00
|
| XW-PDP | Panel de distribución de poder XW |
$ 1,650.00
|
| XW-kit conexión | Kit de conexión XW para un segundo inversor |
$ 935.00
|
| XW caja conduit | Caja conduit XW |
$ 275.00
|
| XW-MPPT60-150 | Controlador de carga XW 60A MPPT |
$ 715.00
|
| XW-generador | Modulo de arranque de generador automatico XW |
$ 220.00
|
| XW-SCP | Panel de sistema de control |
$ 330.00
|
| INVERTIDORES XANTREX TR y ACCESORIOS | ||
| TR 1512 | 1.5 kva-12 vdc entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 1,100.00
|
| TR 1524 | 1.5 kva-24 vdc entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 1,100.00
|
| TR 2412 | 2.4 kva-12 vdc entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 1,375.00
|
| TR 2424 | 2.4 kva-24 vdc entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 1,375.00
|
| TR 3624 | 3.6 kva-24 vdc entrada, 120 vac 60 hz salida |
$ 1,650.00
|
| TR-RC | Control remoto para Inversores TR |
$ 165.00
|
| DRCB | Caja conduit para el Inversor TR |
$ 275.00
|
| T-240 | Transformador |
$ 605.00
|
|
-
Precios en dólares
|
-
Incluyen importación
|
-
Precios mas IVA
|

| INVERTIDOR/CARGADOR OUTBACK | ||
|---|---|---|
|
PRODUCTO
|
DESCRIPCION |
PRECIOS (dólares)
|
| FX2012T | 2000 watts-12 volts entrada, 120 vac |
$
2,605.90
|
| FX2012MT | 2000 watts-12 volts entrada, 120 vac |
$
2,605.90
|
| FX2524T | 2500 watts-24 volts entrada, 120 vac |
$
2,605.90
|
| FX3048T | 3000 watts-48 volts entrada, 120 vac |
$
2,605.90
|
| VFX2812 | 2800 watts-12 volts entrada, 120 vac |
$
2.825.90
|
| VFX2812M | 2800 watts-12 volts entrada, 120 vac |
$
2,825.90
|
| VFX3524 | 3500 watts-24 volts entrada, 120 vac |
$
2,825.90
|
| VFX3648 | 3600 watts-48 volts entrada, 120 vac |
$
2,825.90
|
| FX-DCA | Adaptador conduit 2" p/ flexware 500 o 1000 |
$ 49.50
|
| FX-ACA | Compartimiento de extención AC p/ flexware 500 o 1000 |
$ 49.50
|
| FX-SP-ACA | Compartimiento alambrado AC con supresor de picos |
$ 284.90
|
| MATE | Sistema de control con 50ft cable |
$ 324.50
|
| MATE-B | Version negra del anterior |
$ 324.50
|
| MATE2 | Version para empotrar |
$ 324.50
|
| FlexNet DC | Sistema de monitoreo DC- requiere un MATE |
$ 416.90
|
| HUB-4 | Kit para interconectar 4 inversores y/o controladores |
$ 214.50
|
| HUB-10 | Kit para interconectar 10 inversores y/o controladores |
$ 412.50
|
| RTS | Sensor de temperatura remoto de 20 ft |
$ 31.90
|
| FW250 | Flexware 250 |
$ 110.00
|
| FW-IOB-S-120 | Kit IOB |
$ 115.00
|
|
-
Precios en dólares
|
-
Incluyen importación
|
-
Precios mas IVA
|
| Invertidores Samlex | |||
|---|---|---|---|
|
Modelo
|
Descripción
|
Foto
|
Precios |
| SAM-100-12 | 100 watts, 12 vdc entrada y 120 vac |
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$ 20.50
|
| SAM-800-12 | 800 watts, 12 vdc entrada y 120 vac |
![]() |
$ 69.60
|
| SAM-1500-12 | 1500 watts, 12 vdc entrada y 120 vac |
![]() |
$ 215.70
|
| SAM-3000-12 | 3000 watts, 12 vdc entrada y 120 vac |
![]() |
$ 456.00
|
| PSE-12125A | 1250 watts, 12 vdc entrada y 120 vac |
![]() |
$ 306.20
|
| PSE-12175A | 1750 watts, 12 vdc entrada y 120 vac |
![]() |
$ 361.80
|
| PSE-12275A | 2750 watts, 12 vdc entrada y 120 vac |
![]() |
$ 719.30
|
|
- Precios en dlls - Incluyen importación -
Precios + IVA
|
|||
| INVERTIDORES XANTREX XPower | ||
|---|---|---|
|
PRODUCTO
|
DESCRIPCION
|
PRECIOS (dolares)
|
| XPower 400 | 400 watts y 12 vdc entrada | $ 75.00 |
| XPower 700 | 700 watts y 12 vdc entrada |
$
125.00
|
| XPower 1200 | 1200 watts y 12 vdc entrada |
$
275.00
|
| XPower 1750 | 1750 watts y 12 vdc entrada |
$
365.00
|
| XPower 3000 | 3000 watts y 12 vdc entrada | $ 595.00 |
Controladores de Carga y Descarga
|
Los controladores forman una parte esencial cuando se trata de la instalación de fotoceldas, estos equipos son los que regulan la carga de las baterías. Es muy importante su instalación ya que la falta de ello ocasiona una sobrecarga de las baterías y esto disminuye su vida útil y puede ocasionar una explosión en las mismas. Los podemos encontrar de varias marcas, pero la característica principal de ellos es la capacidad de amperaje que pueden regular, así entonces, si tenemos 5 fotoceldas de 5 amps cada una entonces necesitamos un controlador de cuando menos 25 amp. Una fotocelda de 50 watts es de 2.94 amp ya que 50 watts entre 17 vdc = 2.94 amp.
|
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Baterías

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INTRODUCCION
Existen muchos malentendidos en lo que respecta a baterías marinas y baterías
deep cycle. En los siguientes párrafos trataremos de clarificar la terminología
y los conceptos con respecto a las baterías, así como asistirte en tomar la
decisión de cual batería comprar, extender la vida útil de ellas y mantener las
baterías en niveles óptimos.
En la siguiente tabla te mostramos algunas de las baterías que mas utilizamos en
los equipos de energía solar, su voltaje , su capacidad en amp-hr y el tipo de
batería.
|
DESCRIPCION
|
ESPECIFICACIONES
|
PRECIO (dólares)
|
|
Baterías Trojan de Ciclo profundo
|
||
| T-105 | 6 volts, 225 amp-hr y 28 kgs |
$ 125.00
|
| T-145 | 6 volts, 244 amp-hr y 33 kgs |
$ 200.00
|
| J305G-AC | 6 volts, 315 amp-hr y 40 kgs |
$ 235.00
|
| J305H-AC | 6 volts, 360 amp-hr y 45 kgs |
$ 295.00
|
| L16P-AC | 6 volts, 420 amp-hr y 52 kgs |
$ 315.00
|
| L16H-AC | 6 volts, 435 amp-hr y 57 kgs |
$ 335.00
|
| SCS225 | 12 volts, 130 amp-hr y 30 kgs |
$ 175.00
|
| 27TMX | 12 volts, 105 amp-hr y 23 kgs |
$ 135.00
|
| 31-AGM | 12 volts, 110 amp-hr y 34 kgs |
$ 225.00
|
|
Baterías Interestate de Ciclo profundo
|
||
| U 2200 | 6 volts, 220 amp-hr y 27 kgs |
$ 125.00
|
| U 2500 | 6 volts, 250 ampr-hr y 33 kgs |
$ 195.00
|
| U 3050 | 6 volts, 305 amp-hr y 40 kgs |
$ 295.00
|
| UL 16 | 6 volts, 375 amp-hr y 50 kgs |
$ 295.00
|
| SRM-24 | 12 volts, 82 amp-hr y 21 kgs |
$ 105.00
|
| SRM-27 | 12 volts, 95 amp-hr y 24 kgs |
$ 115.00
|
| SRM-29 | 12 volts, 105 amp-hr y 28 kgs |
$ 125.00
|
| U 1850 | 12 volts, 195 amp-hr y 50 kgs |
$ 295.00
|
| DCS-75BT | 12 volts, 75 amp-hr, 27 kgs y AGM |
$ 180.00
|
|
Baterías Surrete de Ciclo profundo
|
||
| Rolls 6HHG-31PS | 6 volts, 429 amp-hr y 57 kgs |
Llamar
|
| Rolls 6-EHG-31PS | 6 volts, 512 amp-hr y 60 kgs |
Llamar
|
| Rolls 6-CS-17P | 6 volts, 682 amp-hr y 100 kgs |
Llamar
|
| Rolls 6-CS-21P | 6 volts, 854 amp-hr y 123 kgs |
Llamar
|
| Rolls 6-CS-25PS | 6 volts, 1025 amp-hr y 144 kgs |
Llamar
|

|
SRM-27
|
PC-12750
|
L-16H
|
BATERIAS DEEP CYCLE
El termino Deep cycle se refiere en general a las baterías que tienen la
capacidad de descargarse completamente cientos de veces. La diferencia principal
de las baterías deep cycle y la de un automóvil convencional es que la batería
del automóvil esta hecha para proveer una rápida cantidad de energía miles de
veces en su tiempo de vida, mientras que solamente es capaz de descargarse
completamente menos de 50 veces durante su vida y las baterías deep cycle están
hechas para descargarse cientos de veces.
Una batería deep cycle marina puede ser usada en varias aplicaciones, como en
lanchas, casas móviles, energía solar, casas de campaña, etc.
QUE ES UN CICLO?
Un ciclo es una descarga y carga de una batería a cualquier porcentaje de
descarga. La cantidad de descarga de la batería (en porcentaje) comparada a su
capacidad cuando esta llena determina la necesidad para una carga pequeña,
moderada o deep cycle. A esto se le llama la profundidad de descarga de la
batería (DOD) y es medida en porcentaje. Por ejemplo, 40% DOD indica una batería
que ha sido descargada por un 40% de su capacidad total y tiene una carga
remanente del 60%.
TIPOS DE CICLOS
Existen tres tipos primarios de ciclos de descarga de las baterías, pequeño,
moderado y profundo. Estos términos nos ayudaran para comprender el tipo de
ciclo que las baterías requerirán. Para clarificar esto, veamos los tres ciclos.
El ciclo pequeño ocurre cuando solo un pequeño porcentaje del total de la
capacidad de la batería es descargado. Siguiendo esa misma línea de pensamiento,
los ciclos moderado y profundo (deep) es donde las baterías son descargadas a un
mayor porcentaje del total de la capacidad de la batería respectivamente.
CICLOS DE VIDA
Cuantos ciclos
debería producir una batería deep cycle?
Es difícil calcular los ciclos de vida de las baterías ya que dependen de muchos
factores. Algunos de los factores son el mantenimiento, el porcentaje de
descarga, temperatura de la batería, cantidad de veces que se descarga,
vibración, etc.
Uno de los factores mas importantes es la cantidad (en porcentaje) de descarga
de la batería (DOD) por ciclo. Cuando la cantidad de DOD es incrementada por
ciclo, resulta en una reducción del total de ciclos de la batería. (Figura 1).
|
CICLOS DE VIDA APROXIMADOS
|
|
|
% de
descarga (DOD)
|
Ciclos
|
|
25
|
2200
|
|
50
|
1000
|
|
75
|
550
|
|
100
|
325
|
| Figura 1 | |
Si
por ejemplo, una batería es descargada constantemente al 100% DOD (considerando
que las otras variables son constantes) , el ciclo total de vida de la batería
podría ser la mitad de una que es descargada solamente al 50%. Con esto, nos
damos cuenta que para optimizar la duración de las baterías es recomendable no
descargarlas mas del 50%. Recuerda que existen muchos otros factores que afectan
la vida de las baterías. Si las baterías trabajan a temperaturas de 36 grados
centígrados constantemente, los ciclos de vida se reducirían drásticamente.
DETERMINANDO EL PORCENTAJE DE CARGA DE LAS BATERIAS
El DOD de las baterías (en porcentaje) es lo contrario al estado de carga de
las baterías. Por ejemplo si la batería tiene un 70 % de carga, la profundidad
de descarga es el 30% siendo que el total debe ser igual a 100%. ( ver figura
2). La forma mas eficiente para determinar el estado de carga de una batería en
baterías con tapas removibles es usando un hidrómetro. En baterías libres de
mantenimiento, el mejor método es usando un buen voltímetro.
| Estado de carga de la bateris vs voltaje/gravedad especifica. | |||
|
VOLTAJE
|
GRAVEDAD |
ESTADO
DE CARGA
|
DOD
|
|
12.66
|
1.265
|
100%
|
0%
|
|
12.45
|
1.225
|
75%
|
25%
|
|
12.25
|
1.190
|
50%
|
50%
|
|
12.05
|
1.145
|
25%
|
75%
|
|
11.90
|
1.100
|
0%
|
100%
|
La carga
superficial, en términos generales, se refiere a una carga inflada en un nivel
inmediato superior después de que una batería ha sido cargada completamente. Las
cargas superficiales afectan mas la lectura tomada con un voltímetro que con el
hidrómetro. Como ejemplo, probando el voltaje de una batería, aun después de
horas de haberla cargado, y dando la lectura 12.66 volts, podría no ser un
verdadero indicador de que la batería esta realmente cargada. Para remover la
carga superficial de la batería, es recomendable aplicarle una carga por un
periodo de tiempo. Por ejemplo, de 10-15 amp por dos o tres minutos, después
permítele a la batería reposar por un minuto y vuelve a checar su voltaje.
ESPECIFICACIONES
Las especificaciones de las baterías deep cycle incluyen el cold cranking ampere
(CCA). marine cranking ampere (MCA), la capacidad de reserva (RC) y amperes hora
(Ah).
Cold Cranking Ampere (CCA)
La cantidad de corriente (amp) que una batería a -17.8 grados centígrados puede
proporcionar por 30 segundos y manteniendo cuando menos 7.2 volts en una batería
de 12 volts.
Marine Cranking Ampere (MCA)
La cantidad de corriente descargada de una batería probada a 0 grados
centígrados por 30 segundos y manteniendo al menos 7.2 volts en una batería de
12 volts.
Capacidad de Reserva (RC)
La cantidad de tiempo que una batería puede entregar 25 amp a 0 grados
centígrados sin bajar de 10.5 volts en una batería de 12 volts.
Amperes Hora (Ah)
Probada a 26 grados centígrados, es la cantidad de corriente (en amp) que una
batería puede entregar multiplicada por la cantidad de horas sin bajar de 10.5
volts en una batería de 12 volts. La mayoría de las baterías deep cycle están
marcadas a un rango de 20 horas. Ejemplo: una batería de 100 Ah puede entregar 5
amp por 20 horas. ( amp x horas = Ah ).
CARGANDO LAS BATERIAS
Utilizando siempre el cargador correcto y siguiendo los métodos propios para
cargar las baterías es una de las llaves primarias para mejorar la vida util de
las baterías. Nunca permitas que una batería se sobrecargue o se caliente. Si la
batería se calienta al tacto en la parte exterior, inmediatamente desconecta el
cargador y permite que la batería se enfrié antes de continuar.
FAQ
Que tan importantes son los Ah de una batería?
La cantidad de Ah de una batería es muy importante cuando se requiere
determinar el tipo y la cantidad de baterías para un sistema dado.
Se necesita descargar completamente una batería deep cycle cuando la acabas
de comprar?
No! Una batería deep cycle no requiere de que la descargues totalmente en
ningún ciclo de su vida. De hecho, para mejores resultados, es recomendable no
descargarla demasiado cuando es nueva.
DIFERENTES TIPOS DE CONEXIONES
| Iluminación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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