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Inventor: Rodrigo Saldias

Rodrigo ha inventado un sistema fotovolcaico de configuracion en envolvente adaptada al movimiento del sol en función de la latitud de emplazamiento que se refiere a un conjunto de sistemas de energia solar de configuracionadaptados a la latitud de del emplazamiento, segun un panel de coronacion plano en forma de pentagono o hexagono del que emergen paneles perimetrales y contiguos con la misma inclinacion, seguidas de otra cadena de paneles tambien perimetrales y contiguos a nivel inferior y con una inclinacion superior , con el que se consigue aumentar la produccion de energia electrica generada por la radiacion luminica del sol que incide sobre las celulas fotovoltaicas segun una geometria adaptada a la latitud de la zona, desde que sale el sol hasta el ocaso.

Este nuevo sistema representa una evolución significativa frente a las estructuras convencionales. A diferencia de los sistemas fijos tradicionales, que suelen mantener una inclinación constante sin ajustarse al recorrido solar diario, o de los sistemas motorizados con seguimiento solar, que requieren inversión en componentes móviles y mantenimiento continuo, esta propuesta ofrece una alternativa eficiente, robusta y de bajo coste. Su principio de funcionamiento se basa en una configuración envolvente, fija pero estratégicamente inclinada, que permite una captación más uniforme de la radiación solar a lo largo del día y durante todo el año.

El diseño del sistema parte de un panel central con forma de hexágono horizontal, que actúa como núcleo de la instalación. Desde este panel central emergen, salvo por su lado menos expuesto al sol, dos niveles sucesivos de paneles adicionales con distintas inclinaciones. El primer nivel, denominado intermedio, contiene paneles dispuestos con una inclinación moderada con respecto al plano horizontal. El segundo nivel, o inferior, está conformado por paneles con una inclinación más pronunciada. Esta disposición de los paneles, orientados en abanico desde un punto central, permite captar eficazmente la radiación solar en distintas horas del día, desde que el sol aparece por el horizonte hasta que se oculta, maximizando así el rendimiento energético sin necesidad de movimiento mecánico.

¿Para qué sirve esta invención?

Una de las características más destacadas de este sistema es su capacidad de adaptación a la latitud del emplazamiento. La inclinación de los paneles ha sido estudiada y optimizada para tres grandes zonas geográficas, cada una con rangos específicos de latitud. En la Zona 1, que cubre latitudes entre 23 y 39 grados, los paneles intermedios se colocan con una inclinación de 22,5 grados y los inferiores con 60 grados. La Zona 2, correspondiente a latitudes entre 40 y 54 grados, utiliza inclinaciones de 25,5 y 63 grados respectivamente. Por último, en la Zona 3, para latitudes entre 55 y 66 grados, se utilizan ángulos de 33 y 66 grados. Esta segmentación permite que el sistema funcione de forma eficiente en distintas regiones del mundo, tanto en el hemisferio norte como en el sur.

Desde un punto de vista técnico, la eficiencia energética del sistema se sustenta en su capacidad para mantener una exposición casi perpendicular de las células fotovoltaicas respecto a los rayos solares durante la mayor parte del día. A diferencia de los sistemas fijos convencionales, que alcanzan su pico de producción solo durante unas pocas horas alrededor del mediodía, esta configuración permite distribuir la generación de energía de manera más equilibrada, lo que resulta especialmente útil para instalaciones donde el consumo energético es constante o elevado durante todo el día.

Además, el sistema ha sido concebido para tener una alta resistencia estructural. Al tratarse de una instalación fija, no depende de componentes móviles, lo cual no solo reduce el riesgo de fallos mecánicos, sino que también permite un diseño más sólido y resistente frente a factores ambientales como el viento. Esto lo convierte en una opción especialmente atractiva para regiones con condiciones climáticas adversas o instalaciones en lugares remotos donde el mantenimiento frecuente no es viable.

Desde el punto de vista práctico, este tipo de sistemas puede instalarse en una gran variedad de contextos. Está especialmente indicado para cubiertas de edificios públicos como colegios, hospitales, ayuntamientos o instalaciones deportivas, así como para viviendas rurales, naves industriales, explotaciones agrícolas o ganaderas, techos de aparcamientos, estaciones remotas y señalización urbana. También puede ser utilizado para alimentar alumbrado público con tecnología LED, paneles informativos o semáforos, contribuyendo así a la creación de ciudades más sostenibles.

La simplicidad estructural del sistema no impide su integración con otros componentes habituales en una instalación fotovoltaica moderna. Es compatible con sistemas de almacenamiento de energía, inversores, reguladores de carga, sistemas de anclaje estándar y cableado convencional. Esto facilita su incorporación en proyectos nuevos o su integración en instalaciones ya existentes.

Otro aspecto relevante es su escalabilidad. El sistema puede diseñarse a medida según la superficie disponible y la demanda energética del lugar, pudiendo ampliarse modularmente sin necesidad de rediseñar completamente la estructura base. Esto lo hace ideal para soluciones personalizadas en función del tipo de proyecto, ya sea de pequeña escala (una vivienda aislada) o de mayor envergadura (una instalación industrial o comunitaria).

En conclusión, el sistema fotovoltaico de configuración en envolvente adaptada al movimiento del sol según la latitud del emplazamiento representa un avance importante en el diseño de soluciones solares fijas. Su capacidad para ofrecer un alto rendimiento energético sin necesidad de seguimiento solar, su adaptabilidad geográfica, su bajo

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