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ESTUDIO INSTALACION SOLAR


ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. FUNDAMENTOS
3. VENTAJAS ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
4. COMPONENTES
5. CARACTERÍSTICAS
6. ESQUEMA UNIFILAR
7. DATOS ECONÓMICOS Y DE RENTABILIDAD
8. CONCLUSIONES
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Fax: 966 310 120 - correo@soldehogar.com - www.soldehogar.com
1. INTRODUCCIÓN
La generación de electricidad producida con tecnología fotovoltaica, amparada en
el Real Decreto 436/2004, de 12 de Marzo, es una alternativa muy segura como
producto financiero.
La legislación obliga a las compañías eléctricas a comprar la energía generada a
un precio fijado por el Gobierno, obteniéndose una clara rentabilidad a la inversión.
Sol de Hogar entrega instalaciones llave en mano, realizando por tanto todas las
gestiones administrativas para su legalización.
De esta forma, nuestro servicio, junto con la utilización de los mejores materiales,
hacen que se maximice el rendimiento de la inversión realizada.
En este estudio presentamos unos modelos de paneles, inversores, estructuras
específicos, Sol de hogar utiliza siempre marcas de reconocido de prestigio y
elevadas prestaciones para optimizar al máximo el rendimiento de la instalación,
pudiendo ser diferentes modelos de los aquí mostrados. Este estudio es
informativo y no implica compromiso alguno por parte de Sol de hogar.
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2. FUNDAMENTOS
􀂾 FUNDAMENTOS TÉCNICOS: El fundamento de esta fuente de energía es
el llamado efecto fotoeléctrico. Efecto descubierto por Becquerel en 1839.
Ciertos materiales absorben la luz, y la energía de los fotones excita a los
electrones del material provocando que parte de ellos salgan de sus
posiciones lo que genera cargas negativas, debidas a los electrones
desplazados, y cargas positivas, debidas a los huecos dejados por los
electrones.
Si los electrones y los huecos generados por la fotoexcitación son
separados por un campo eléctrico interno del material, unos y otros se
acumulan en los lados opuestos del campo, creándose una diferencia de
potencial.
La unión, mediante un circuito, de los lados opuestos permite obtener una
corriente eléctrica.
Desde que se dieron a conocer las primeras células, hace ya 50 años,
hasta el día de hoy la tecnología ha avanzado espectacularmente. De tal
forma, este tipo de aprovechamiento energético ha pasado a ser una
realidad altamente interesante para la generación de energía eléctrica.
􀂾 CÉLULA Y MÓDULO: Una célula fotovoltaica es un diodo de gran
superficie constituido por un cristal de silicio con impurezas de boro en una
gran parte de su espesor y con impurezas de fósforo en su superficie.
El efecto del diodo genera un campo eléctrico permanente dentro de la
célula en la superficie de contacto entre la parte de silicio dopada con boro
y la dopada con fósforo.
Este campo eléctrico hace emigrar las cargas positivas y negativas hacia
un lado u otro, de tal forma que uno de los lados de la célula se carga
positivamente y otro negativamente.
Uniendo estas caras a través de un circuito externo se produce una
corriente eléctrica. Un módulo será el resultado de ensamblar varias células
en serie.
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􀂾 EFICIENCIA CÉLULA: Para normalizar la medida de la eficiencia, se toma
como referencia una radiación solar de 1000W/m2 a 25ºC de temperatura.
La eficiencia de una célula es la parte proporcional de la radiación que la
célula convierte en electricidad. Viene dado en % y suele oscilar, según las
características del material, entre el 3% y 30%.
􀂾 POTENCIA MÓDULO: La superficie de células empleadas en la
elaboración de un módulo y la eficiencia de las mismas determinarán la
potencia de dicho módulo.
Por ejemplo, un módulo de 20W produce 20W en una hora bajo una
radiación de 1000W/m2 a 25ºC de temperatura.
􀂾 RENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN: Para un mismo módulo la energía
producida dependerá en función de :
o La latitud geográfica, que condicionará el número de horas de
insolación y la altura del sol sobre el horizonte a lo largo del año.
o La altitud topográfica.
o Condiciones de transparencia de la atmósfera.
o Orientación del módulo (orientación Sur para el hemisferio Norte y,
orientación Norte para el hemisferio Sur).
Por ello, los cálculos del rendimiento energético de una instalación deberían
basarse en aplicar a los valores teóricos de insolación las correcciones
derivadas de la nubosidad, opacidad atmosférica, contaminación, etc.
Como este cálculo generalmente no es posible, puesto que para el lugar de
la instalación no se dispone de estadísticas de estos parámetros, los
cálculos se hacen consultando publicaciones de reconocido prestigio, que a
su vez los han obtenido extrapolando las condiciones medidas en ciertos
puntos de referencia.
􀂾 RADIACIÓN SOLAR EN ESPAÑA: Un valor medio aproximado de la
radiación solar en España es de 1400kWh/año por m2, pero las
observaciones presentan variaciones de más de un 30% de unos lugares
de la Península a otros, y de más del 50% si se comparan con Canarias.
La gran variedad de condiciones atmosféricas y topográficas del Estado
español y el amplio rango de latitudes, desde Canarias hasta los Pirineos y,
desde Galicia hasta Baleares, genera una enorme diversidad de situaciones
de radiación que condicionan los cálculos del tamaño de una instalación
para que cubra una determinada demanda.
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3. VENTAJAS ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
En general, la asociación fácil entre producción fotovoltaica y energía limpia e
ilimitada puede tener un efecto positivo en el cambio progresivo hacia actitudes y
hábitos de consumo que permitan reducir el gasto innecesario de energía y que
valoren más los esfuerzos colectivos por disminuir la presión sobre el entorno
natural.
􀂾 GENERALES:
o Energía limpia y renovable, que además no cuesta dinero.
o Reducido mantenimiento instalaciones.
o Las instalaciones fotovoltaicas se caracterizan por su simplicidad,
vida útil muy amplia (actualmente siguen en funcionamiento
instalaciones realizadas hace más de 20 años. Con los nuevos
materiales se estima una duración de 30 – 40 años).
o Se trata de una solución inmejorable en zonas aisladas que, de otra
forma, no tendrían acceso a la electricidad.
o No requieren grandes inversiones centralizadas.
o Las instalaciones fotovoltaicas, tanto aisladas como de conexión a
red, no contaminan ni química, ni electromagnética, ni
acústicamente.
􀂾 CONEXIONES A RED:
o En el caso de instalaciones conectadas a la red, existen
subvenciones y primas por producir electricidad según la comunidad
autónoma.
o Los máximos de producción coinciden con las horas punta en la
demanda.
o Su naturaleza modular permite instalar una potencia considerable
de forma dispersa y con la colaboración de muchos pequeños
inversores.
o Al estar dispersa en pequeñas instalaciones, inyecta en muchos
puntos de la red, suplementando el abastecimiento de otras fuentes
sin tener que sobredimensionar el sistema de distribución ante
futuros aumentos de demanda.
o Es el único tipo de generación de energía que puede ser instalado
masivamente en los medios urbanos.
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4. COMPONENTES
La instalación de los componentes cumple las medidas promulgadas en los reales
decretos RD 436/2004 y las condiciones técnicas del RD 1663/2000.
La instalación solar fotovoltaica no necesita una evaluación de impacto ambiental
según el RD 1320/1986 de 28 de Junio.
􀂙 MÓDULO FOTOVOLTAICO: El módulo fotovoltaico comprende células
conectadas en serie. Estas células son las encargadas de captar los
fotones para conseguir crear una corriente eléctrica continua. Los módulos
fotovoltaicos se conectan en serie formando varias cadenas, que a su vez
forman el campo fotovoltaico.
􀂙 ESTRUCTURA SOPORTE: Es la encargada de asegurar un buen anclaje
del generador solar, facilitan la instalación de mantenimiento de los paneles
a la vez que proporcionan no solo la orientación necesaria, sino también el
ángulo de inclinación idóneo para un mejor aprovechamiento de la
radiación.
Se emplean perfiles de acero galvanizado o de aluminio para la sujeción y
conexionado de los módulos, asegurando un buen contacto eléctrico entre
el marco de los módulos y los perfiles de soporte, por seguridad frente a
posibles pérdidas de aislamiento en el generador o efectos inducidos por
descardas atmosféricas.
􀂙 INVERSOR: El inversor cc/ca tiene la misión de transformar la corriente
continua del grupo fotovoltaico en corriente alterna perfectamente
sincronizada con la red existente, ya sea trifásica, monofásica o bien de
alta, media o baja tensión.
La ubicación de los inversores será en un armario estanco y cerrado, lo que
hace que el riesgo eléctrico sea mínimo.
o Control Principal: Incluye todos los elementos de control general, así
como la propia generación de onda, que se suele basar en un
sistema de modulación por anchura de pulsos (PWM). En el control
se incluye también una gran parte del sistema de protecciones, así
como funciones adicionales relacionadas con la construcción de la
forma de onda.
o Etapa de Potencia: Esta etapa, según los módulos disponibles,
puede ser única o modular, en cuyo caso se utilizan varias hasta
obtener la potencia deseada.
Toda etapa de potencia incorporará su correspondiente filtro de
salida, cuya misión es el filtrado de la onda por un dispositivo LC,
así como evitar el rizado en la tensión recibida de los módulos
fotovoltaicos.
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o Control de Red: Este módulo hará de interface entre la red y el
control principal para el correcto funcionamiento del conjunto.
En este circuito recae la tarea de sincronizar perfectamente la forma
de onda generada hasta este momento por el inversor (control
principal + etapa de potencia) a la de la red eléctrica, ajustando la
tensión, el sincronismo, el control de fase, etc.
o Seguidor del punto de máxima potencia: Su misión consiste en
acoplar la entrada del inversor a generadores de potencia
instantánea variables (módulos fotovoltaicos) obteniendo de esta
forma la mayor cantidad de energía disponible en cada momento del
campo solar, es decir, se encarga de mantener constantemente el
punto de trabajo de los módulos fotovoltaicos en los valores de
mayor potencia posible, dependiendo de la radiación existente en
cada momento.
Los inversores de conexión a red disponen de unas protecciones
adecuadas al trabajo que deben realizar, contando en consecuencia con un
nivel elevado de seguridad. A parte de la normativa genérica de protección
contra daños a las personas y compatibilidad electromagnética, estos
equipos incorporan las siguientes protecciones mínimas:
o Tensión de Red fuera de Márgenes: El inversor procederá a pararse
cuando la tensión de la red salga del rango admitido (nunca más
alta del ±10% de la tensión nominal) y se mantendrá a la espera
hasta que esta circunstancia desaparezca.
o Frecuencia de Red Fuera de Márgenes: Evita variaciones de
frecuencia entre el sistema eléctrico de interconexión y la línea de
distribución de la red. Esta protección se hace necesaria para el
caso de redes pequeñas, como es el caso, por ejemplo, de las islas
o de pequeñas compañías distribuidoras zonales que no estén
conectadas a la red general. Asimismo es una protección contra el
“efecto isla”.
o Temperatura de Trabajo Elevada: Protección contra alta
temperatura de trabajo que detiene el funcionamiento del equipo
para prevenir situaciones de posterior avería en la electrónica que lo
compone.
o Tensión Baja del Generador Fotovoltaico: El campo solar es
desconectado (parada del inversor) cuando la tensión del generador
fotovoltaico es insuficiente o bien durante los periodos nocturnos.
o Intensidad del Generador Fotovoltaico Insuficiente: El inversor
emitirá orden de parada cuando detecte un valor de intensidad de
generación muy bajo (suele producirse todas las mañanas puesto
que a pesar que los módulos tienen ya la tensión suficiente aún
carecen de la corriente mínima que precisa el inversor para
funcionar, o bien en situaciones de muy baja radiación como son lo
atardeceres o momentos del día excesivamente nublados).
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􀂙 ARMARIO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA: Como cualquier
instalación eléctrica, el sistema dispone de las necesarias protecciones
para garantizar la seguridad.
El Armario general de protección y medida deberá contener en serie y por
este orden:
o Un interruptor magnetotérmico (Interruptor General Manual) con una
intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa
distribuidora del punto de conexión.
o Un interruptor diferencial con el objeto de proteger a las personas en
el caso de derivación de cualquier elemento de la parte continua de
la instalación.
o Un contador de la energía producida por la instalación solar y otro
que en contraposición medirá el consumo del sistema fotovoltaico.
Independiente de estos dos contadores se encuentra el utilizado
para la medida del consumo eléctrico del usuario que se dispusiera
antes de la conexión a red de los módulos solares fotovoltaicos, y
que podrá encontrarse alojado en este armario.
o Fusible seccionador de control el cual une el circuito de consumo
eléctrico convencional, en paralelo con el circuito de generación, con
la red de distribución de la compañía y, a su vez, cierra todos los
elementos de medida y control.
􀂙 TOMA DE TIERRA DE LA INSTALACIÓN: La toma de tierra se hará
siempre sin alterar las condiciones de toma de tierra de la red de la
empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencia de
defectos a la red de distribución.
Las masas de la instalación fotovoltaica han de estar conectadas a una
tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, así como
las masas del resto de suministro.
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5. CARACTERÍSTICAS
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Photovoltaikmodul polycristalino
Alto - eficiente - AXITEC
para las plantas solares productivas de la electricidad
AC-210M/125-96S
I-U Kennlinie bei 1000-800-500 & 250 W/m²
AC-182P/125-72S
Elektrische Daten*
Modul Nennleistung
Pmpp
Nennspannung
Umpp
NennStrom
Impp
Kurzschlussstrom
Isc
Leerlaufspannung
Uoc
Wirkungsgrad
AC-210M... 210 WP 46,10 V 4,56 A 4,95 A 58,60 V 12,16 %
* bei Standard-Testbedingungen (STC) Einstrahlung 1000/Watt/m² mit Spektrum AM 1,5
bei einer Zelltemperatur von 25° C Systemspannung 750V
Mechanische Daten:
Zellgröße: 125x125mm
Zellanzahl: 96-zellig
L x B x H: 1618x1067x38
Gewicht: 23kg
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MADE IN GERMANY
Hay algo más que añadir?
Los módulos AXITEC se fabrican en Alemania en tres emplazamientos de producción
(producción de OEM)
La producción y los módulos poseen varios certificados (DIN EN ISO 9001; 14001), lo
que garantiza una gran calidad y un aprovechamiento energético duradero de los
módulos solares AXITEC.
Módulo
AXITEC
El módulo fotovoltaico y su marco especial
Máximo rendimiento energético
Gracias a la medición independiente de cada
módulo solar AXITEC recibirá una potencia
garantizada con una tolerancia de potencia
mínima de +/- 3 %. Las células de alto rendimiento
producidas aseguran un funcionamiento
óptimo en condiciones de poca luz
con un coeficiente de rendimiento de un 15 %
por término medio.
Construcción al detalle
Los marcos de aluminio anonizado de AXITEC
ofrecen gracias al pliegue Soft-Grip en la parte
posterior comfort en el transporte y la instalación.
La probada construcción al vacío concede
a los marcos una estabilidad añadida.
Técnica sofisticada
La caja de conexión está concebido para un
montaje flexible, que no sobrepasa la altura
de los marcos de los módulos. La caja de conexión
está equipado con diodos de bypass.
Los diodos instalados no están sellados. Esto
posibilita un reemplazo más fácil en cualquier
momento.
Cables de gran calidad & sistema de enchufe
práctico
Los cables y el sistema de enchufe resistente
a las pisadas y con cierre son extremadamente
robustos y ofrecen una resistencia a la
intemperie excelente.
Numerosos derechos de garantía
AXITEC ofrece una garantía del fabricante de
10 años sobre el producto, 12 años sobre un
90 % de la potencia nominal y 25 años sobre
un 80 % de la potencia nominal.
Vidrio
Lámina de EVA
Células solares
Lámina de EVA
Lámina de Tedlar
Marco
Aluminio anodizado
Perfil de ondas
Cámaras al vacío
Pliegue Soft-Grip
Tacos para tornillos
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Conectadas eléctricamente
Las células solares están conectadas eléctricamente.
Gracias a la cantidad de células empleadas
se producen varios tamaños con potencia
diferente.
El laminar
El módulo, compuesto de unidades independientes
se somete a un proceso de presión y calor durante
la laminación. Se ensambla en una unidad impermeable
y resistente al medio ambiente y conectado
a un sistema de enchufe con protección contra
polaridad invertida y provisto de un marco robusto.
Prueba de la calidad y de funcionamiento
El control de calidad y de eficacia de cada módulo
solar individual garantiza instalaciones solares de
gran rendimiento. Para una correcta medición se
presenta una supervisión regular a través del TÜV
Rheinland.
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INVERSOR.
El inversor es uno de los elementos clave de la instalación, ya que se encarga
de recoger la energía generada por el campo fotovoltaico en corriente continua
y convertirla en corriente alterna para adecuarla a la red eléctrica.
Se tiene que calcular la potencia óptima de los módulos fotovoltaicos para no
saturar dicho inversor ni tampoco quedarnos cortos y salirnos fuera del rango
de funcionamiento del mismo.
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ESTRUCTURA
La estructura se diseña a medida para cada instalación.
Es totalmente metálica y galvanizada, todas sus uniones están soldadas por lo
que no se utiliza ningún tipo de tortillería que permita su desmontaje.
Es un sistema especial de montaje para su instalación que proporciona mayor
seguridad a su inversión.
Fabricación propia.
Disponemos de nuestro propio taller de carpintería metálica, realizando y
diseñando todas nuestras estructuras.
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CABLEADO
Compuestos por cobre y encapsulado para su uso en intemperie. El cableado
se diseña para que la superficie entre conductores sea mínima y no exista
efecto antena.
Las corrientes que circulan por estos cables son sensiblemente menores
por motivos técnicos propios del funcionamiento de la instalación, a las
corrientes que recomiendan los fabricantes y el Reglamento de Baja
Tensión por lo que la temperatura de estos no constituirá riesgo de
incendio.
El cableado, datos de Flex Sol , cumple las siguientes normativas de
seguridad en incendios:
o No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ;
NFC 32070-C2.
o No propagación del incendio: UNE 50266-2-4 ; UNE 20427 ; IEC
60332-3 ; IEEE 383 ; NFC 32070-C1.
o Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
o Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It =<
1,5.
o Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2.
o Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-
2 ; NFC 20454 ; BS 6425-2 ; pH >= 4,3 ; C =< 10 uS/mm.
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6. ESQUEMA UNIFILAR (ejemplo)
ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN
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7. DATOS ECONÓMICOS Y DE RENTABILIDAD
En cuanto al mecanismo de venta de la energía producida, cuya compra es
vinculante para la empresa distribuidora, queda regulado en el Real Decreto
436/2004, en el modo que sigue:
o Durante los primeros 25 años, la energía producida será vendida al 575%
de la tarifa eléctrica media o de referencia, que para el año 2004 es de
0.072072€. Así, el precio se calcula como sigue:
575% x 0,072072€ = 0,414€ = 68,94 Ptas.
o A partir de entonces, el porcentaje se reduce al 460%.
o Para el año 2006 el precio por kw/h de la energía vendida es de 0’44038 €
La tarifa eléctrica es fijada por el Ministerio de Economía. Debido al compromiso de
nuestro Estado firmado en el Protocolo de Kioto y al Plan de Fomento de las
Energías Renovables aprobado por el Consejo de Ministros, en los que afirman
que se debe cubrir al menos un 12% del consumo de energía primaria en España
con las energías renovables en el 2010, se prevé un mantenimiento o un aumento
de estas primas, por lo que el escenario futuro es muy optimista.
La facturación a la empresa distribuidora se realizará mensualmente. Ésta deberá
realizar el pago en un período máximo de 30 días desde la recepción de la factura.
En cuanto al método de facturación, la empresa distribuidora, ofrece la posibilidad
de, encargarse ella misma de emitir la factura correspondiente. El titular de la
instalación puede facturar él mismo, no obstante, por el reducido coste que
contratar este servicio supone, recomendamos convenir que cubra este trámite la
distribuidora.
En general el coste de la instalación de una conexión a red se amortiza con el
propio rendimiento de la planta en aproximadamente 10 años.
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7.1 ESTUDIO SOBRE PRODUCCION.
La producción anual por kwp instalado es aproximadamente de 1.500w
PRODUCCIÓN ANUAL INSTALACIÓN FV CONEX. RED
EMPLAZAMIENTO: ALICANTE
LATITUD: 38,4 º N
INCLINACIÓN ÓPTIMA α : 30 º
AZIMUT β : 0 º
POTENCIA INSTALADA: 1 kWp
MES
H.S.P (α,β) Gdm(α,β)
kWh/m2día
Gdm(α,β)
kWh/m2mes
PR PRODUCCIÓN
kWh mes
Enero 3,09 3,083 95,576 0,840 80,28
Febrero 4,13 4,121 115,382 0,830 95,77
Marzo 5,21 5,198 161,149 0,800 128,92
Abril 5,57 5,558 166,727 0,800 133,38
Mayo 6,35 6,336 196,410 0,765 150,25
Junio 6,68 6,665 199,952 0,765 152,96
Julio 7,1 7,084 219,608 0,765 168,00
Agosto 6,69 6,675 206,927 0,765 158,30
Septiembre 6 5,987 179,598 0,765 137,39
Octubre 4,95 4,939 153,107 0,800 122,49
Noviembre 3,81 3,801 114,045 0,810 92,38
Diciembre 2,91 2,903 90,008 0,840 75,61
PRODUCCIÓN MEDIA MENSUAL 124,644
PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL 1495,729
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8. CONCLUSIONES
􀀹 MEDIOAMBIENTALES
La implantación de ese sistema renovable de energía repercute en la
disminución de las emisiones de CO2. y por tanto reducción de la
contaminación atmosférica, del efecto invernadero y del cambio climático
que de él se deriva.
Respecto al CO2, en una instalación de estas características, se reduciría
en 1 tonelada la emisión de este gas. De esta forma se está colaborando
en la preservación del entorno medioambiental.
Como conclusión podemos decir que una instalación fotovoltaica conectada
a red no contamina ni química, ni electromagnética, ni acústicamente,
siendo altamente recomendable para la conservación del medio ambiente.
􀀹 VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN
La vida útil de una planta fotovoltaica, la define la vida útil de sus
componentes, principalmente el generador o módulo fotovoltaico, que
constituye más del 60% el valor de la instalación. El mantenimiento
escaso, pero necesario para una vida mas larga de la instalación,
constituye el segundo factor en importancia.
Los módulos tienen una vida esperada de más de 40 años. Realmente no
se tienen datos para saber con exactitud la vida real de un generador
conectado a red porque no se tiene suficiente perspectiva. En efecto:
existen módulos de instalaciones aisladas de red que llevan funcionado
más de 30 años sin problemas. En cuanto a las instalaciones conectadas a
red, la instalación europea más antigua es la del Laboratorio de Energía,
Ecología y Economía (LEEE) de Lugano, Suiza, que empezó a funcionar
hace veinte años. Los expertos del LEEE aseguran, que esta instalación,
pionera en todos los aspectos y por tanto situada al principio de la curva de
aprendizaje, puede estar en funcionamiento, al menos, diez años más.
La vida útil de los restantes elementos que componen la planta FV,
inversores y medidores, así como los elementos auxiliares, cableado,
canalizaciones, cajas de conexión etc., es la vida útil típica de todo equipo
electrónico y material eléctrico, la cual es compatible con la larga vida útil
del generador FV, con el adecuado mantenimiento.
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􀀹 FISCALIDAD
Al tratarse de una actividad empresarial, se debe dar de alta en el IAE, que
tiene una cuota anual de 0 €.
En lo referente al Impuesto sobre el Valor Añadido, se debe realizar
declaraciones trimestrales (modelo 300) y el resumen anual (modelo 390).
Las subvenciones de capital, no forman parte de la base imponible, por lo
que tienen una limitación a la hora de realizar las deducciones por este
concepto. Al no repercutirse el impuesto en la parte de la subvención,
tampoco puede deducirse el impuesto soportado en los bienes y servicios
adquiridos de la misma forma. Dice la ley que las subvenciones de capital
que tengan por objeto la financiación de un bien o servicio concreto,
minorarán exclusivamente el importe de la deducción de las cuotas
soportadas o satisfechas por las operaciones sujetas y no exentas, en la
misma medida que hayan contribuido a su financiación. De este modo, se
aplicará la regla de la prorrata general
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, la imputación como ingreso de
la subvención se formalizará en el ejercicio en que se reconocen pero no en
su integridad, sino en la misma proporción a la depreciación que sufre el
bien financiado con la subvención. En este caso se sigue el criterio de
imputación contable.
Así, los ingresos generados por la venta de la electricidad y subvenciones
(que se podrán repartir entre los años en que se amortiza la instalación)
deberán ser incluidos como rentas, aunque se puede desgravar los gastos
de la instalación (amortización, intereses, mantenimiento, etc.).
Por otra parte, se prevé una deducción del 10% de la inversión minorado en
la total cuantía de las subvenciones recibidas para su financiación, de
conformidad esto con lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley del
Impuesto Sociedades.
En lo que al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas concierne,
el titular persona física deberá realizar las correspondientes liquidaciones.
La previsión de deducción del 10% antes comentada, es también aplicable
en este caso.
Por otro lado la Generalitat Valenciana también prevé una deducción del
5% en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La mayoría de los particulares que instalen un sistema fotovoltaico se
regirán por el régimen de estimación directa en su modalidad de
simplificada. En este régimen, el rendimiento, (ingresos menos gastos), se
calcula según las normas del Impuesto de Sociedades.
Soldehogar no se responsabiliza de las variaciones o cambios que los
respectivos gobiernos realicen en estas materias.
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