¿Cómo se mide la potencia en un cuadro DC+AC?

En el sector de la energía solar, la claridad técnica es fundamental para garantizar la seguridad de las instalaciones. Una de las dudas más frecuentes al elegir un cuadro de protección DC+AC es cómo se define su potencia máxima y por qué la parte de corriente continua se calcula de forma diferente.
Cuando en Digital Electric indicamos la potencia de un cuadro en kilovatios (kW), nos referimos estrictamente a la potencia máxima que soporta en la parte de corriente alterna (AC), procedente del inversor.
A continuación, te explicamos técnicamente cómo se divide esta medición y por qué el diseño de nuestros cuadros marca la diferencia en seguridad.
La parte de Alterna (AC): El límite del interruptor diferencial
La potencia nominal en kW de nuestros cuadros combinados viene determinada por los componentes de la parte de alterna. Este límite lo marca la intensidad máxima del interruptor diferencial y del magnetotérmico.
  • Origen de la energía: Esta zona recibe la electricidad que ya ha sido transformada por el inversor solar.
  • Por qué en kW: Al trabajar con voltajes estables (230V en monofásica o 400V en trifásica), la relación entre amperios y potencia se traduce directamente en kilovatios (kW).
Para cubrir cualquier tipo de instalación, en Digital Electric fabricamos nuestras soluciones basadas en las necesidades reales del mercado residencial e industrial. Nuestra gama completa estandarizada ce cuadros combinados DC+AC abarca:
  • Gama Monofásica (230V): Cuadros de 4,5 kW, 6 kW y 10 kW.
  • Gama Trifásica (400V): Cuadros de 10 kW y 20 kW.
La parte de Continua (DC): Por qué usamos seccionadores y no fusibles
A diferencia de la alterna, la zona de corriente continua (DC) no se mide en kW. Un campo fotovoltaico es variable. Por ello, la robustez de la parte DC se calcula bajo dos variables críticas por cada string (cadena de paneles): voltaje (V) y amperaje (A).
En el diseño de nuestros cuadros DC hemos tomado una decisión técnica clave: no utilizamos fusibles, utilizamos seccionadores de corte en carga.
¿Por qué ofrecemos este diseño?
  1. Sin riesgo de sobreintensidad por retorno: Un string fotovoltaico nunca va a producir más intensidad de corriente que la que genera el propio campo solar. Por tanto, el riesgo de sobreintensidad en esa línea es inexistente.
  2. Seguridad contra incendios: El gran peligro de los portafusibles tradicionales ocurre cuando un operario los abre en carga por error o mantenimiento. Esto genera un arco eléctrico peligroso que puede provocar un incendio. Nuestros seccionadores soportan perfectamente la desconexión en carga, eliminando este riesgo por completo.
¿Andas buscando protección contra sobretensiones?
Aunque la intensidad esté bajo control, la parte de continua sí puede sufrir picos de sobrevoltaje (por ejemplo, por descargas atmosféricas o rayos). Para proteger el inversor de estos incidentes de forma infalible, nuestros cuadros incorporan varistores (protectores de sobretensiones transitorias), encargados de derivar el exceso de voltaje a tierra de forma segura y veloz.
Guía rápida de selección: Gama Digital Electric DC+AC
Para facilitarte la elección del cuadro adecuado según el tipo de instalación y el voltaje de tus strings, esta es nuestra gama técnica completa:
Tipo de Red Potencia Máxima AC Voltaje Máximo DC Elemento de Corte DC Elemento de Protección DC
Monofásico 4,5 kW 600 Vdc Seccionador en carga Varistores (Protección sobretensiones)
Monofásico 6,0 kW 600 Vdc Seccionador en carga Varistores (Protección sobretensiones)
Monofásico 10,0 kW 1000 Vdc Seccionador en carga Varistores (Protección sobretensiones)
Trifásico 10,0 kW 1000 Vdc Seccionador en carga Varistores (Protección sobretensiones)
Trifásico 20,0 kW 1000 Vdc Seccionador en carga Varistores (Protección sobretensiones)
Conclusión: Seguridad dimensionada a medida de tu inversor
En los cuadros DC+AC de Digital Electric, la potencia en kW te indica de forma rápida qué tamaño de inversor puedes conectar en la salida de alterna. Paralelamente, la parte de continua protege la instalación frente a sobrevoltajes mediante varistores adaptados a tensiones de 600Vdc y 1000Vdc, asegurando una manipulación 100% segura para el instalador gracias a los seccionadores en carga.


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