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Entrevista a Mark Bakker, ingeniero de aplicaciones de campo en Fluke

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3. El I-V Curve Tracer es otra característica importante del producto. ¿Qué ventajas ofrece para analizar el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos? ¿Cómo simplifica el proceso de solución de problemas?

El I-V Curve Tracer, dice Mark Bakker, que es una característica importante en el SMFT-1000, proporciona resultados de medición en la pantalla del dispositivo en tiempo real, lo que significa que el usuario tiene los resultados inmediatamente in situ.

Además, el Tracer puede mostrar en su pantalla, y en forma gráfica, si un sistema fotovoltaico se desvía de la curva I-V especificada por el fabricante, indicando una falla. Esto no solo simplifica el proceso de solución de problemas, sino que también acelera la reparación. Tan pronto como el operario es consciente de la falla, existe la opción de repararla en el sitio de inmediato, lo que es preferible a tener que esperar para descargar los resultados a un ordenador y analizarlos fuera del sitio.

4. El software TruTest se menciona como parte del paquete. ¿Podría dar más detalles sobre sus capacidades y cómo mejora la usabilidad y el proceso de análisis de datos para los usuarios?

El SMFT-1000 se utiliza muy a menudo para la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas recién desplegadas, así como para la resolución de problemas de sistemas existentes con un servicio prolongado, nos comenta Mark Bakker. Al momento de la puesta en servicio, es muy importante tener una función de informes porque el cliente de la instalación querrá ver un informe, al igual que las pertinentes compañías de seguros.

Diseñado pensando en la conectividad y la simplicidad, el SMFT-1000 es compatible con el software de gestión de datos Fluke TruTest. Esto significa para Mark Bakker que los usuarios pueden obtener informes sin esfuerzo, sin necesidad de un ordenador portátil en el sitio al importar, organizar y analizar los datos de medición de la instalación del sitio solar y las pruebas de puesta en marcha.

Sin embargo, también existe la opción de conectar el instrumento a un ordenador portátil o PC, importar los datos y escanearlos para ver si todas las marcas de verificación son verdes (un ejemplo de cómo el software simplifica el proceso de verificación del cumplimiento). Si son todas verdes, se puede crear un informe fácilmente. Tener acceso a estas comprobaciones visuales acelera todo el proceso de prueba de un sistema fotovoltaico porque una parte sustancial del flujo de trabajo está relacionada con la función de generación de informes.

5. La inclusión de cables MC4 en el kit indica compatibilidad con sistemas fotovoltaicos que utilizan conectores MC4. ¿Existen planes para admitir otros tipos de conectores en el futuro?

No, porque los conectores de tipo MC4 se utilizan en la mayoría de los sistemas fotovoltaicos existentes y es poco probable que se requiera otro tipo de conector solar en el futuro previsible.

6. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas del kit de herramientas solares SMFT-1000? ¿Está diseñado para instalaciones residenciales, comerciales o de servicios públicos? ¿Existen limitaciones en términos de tamaño o tecnología del sistema?

El medidor de irradiación solar y el comprobador PV del kit SMFT-1000 están diseñados para su uso en aplicaciones residenciales, así como en grandes conjuntos fotovoltaicos, granjas solares o estaciones de energía fotovoltaica. Por ejemplo, dice Mark Bakker, una casa puede tener seis módulos en un techo que generan 1 kW de energía solar o una planta puede tener 160 paneles que generan 40 Megavatios y estas herramientas son ideales para cualquier aplicación… y todo lo demás. La principal limitación para el futuro será que, por motivos de seguridad, la tensión máxima de los sistemas solares nunca superará los 1.500 V, o al menos esto no es muy probable.


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