La revolución de la energía solar con 2 kV impulsa eficiencia y ahorro

**La energía solar da un salto a los 2 kV: eficiencia y ahorro en juego**

El sector solar está en plena transformación con la inminente adopción de sistemas de corriente continua (DC) de 2.000 voltios (2 kV), dejando atrás el estándar actual de 1.500 voltios (1,5 kV). Este cambio promete reducir costos y mejorar la eficiencia, pero también plantea desafíos técnicos y regulatorios que podrían frenar su adopción en algunas regiones.

### **Mayor voltaje, mayor eficiencia**

El principio detrás de este cambio es claro: aumentar el voltaje permite transmitir más energía con menor pérdida, sin necesidad de incrementar la corriente. Esto se traduce en cables más delgados, menos componentes y una reducción en los costos de instalación y mantenimiento. Se estima que la transición a 2 kV podría mejorar el rendimiento energético de los sistemas solares entre un 0,5% y un 0,8%.

Además, con este nuevo estándar, los sistemas podrán incluir hasta un 33% más de módulos por cadena, lo que optimiza el uso de materiales y reduce la cantidad de conexiones y cajas combinadoras necesarias. En términos económicos, esto podría representar un ahorro del 10% al 15% en equipos y cableado.

### **Fabricantes y desarrolladores en acción**

El cambio a 2 kV no es solo una cuestión de ajustar componentes existentes, sino que requiere una transformación en toda la industria. Empresas como JinkoSolar ya han dado el primer paso, convirtiéndose en el primer fabricante de módulos fotovoltaicos en recibir certificación de UL Solutions para operar con 2 kV.

Adam Detrick, director de gestión de productos y servicios técnicos de JinkoSolar en Estados Unidos, explicó que la estructura central de los módulos sigue siendo la misma, pero se han realizado modificaciones en los materiales aislantes y en la caja de conexiones para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad.

Por su parte, los fabricantes de inversores también enfrentan desafíos. Damian Pérez de Larraya, responsable de gestión de productos y desarrollo de negocio en Gamesa Electric, señaló que el aumento de voltaje genera mayores pérdidas por conmutación en los semiconductores de los inversores, lo que podría afectar su eficiencia a largo plazo. Sin embargo, aseguró que estos retos son manejables y que la industria ya trabaja en soluciones para garantizar la fiabilidad de los equipos.

En el ámbito de los sistemas eléctricos de balance (EBOS), empresas como Shoals Technologies han desarrollado soluciones específicas para 2 kV. Su sistema Big Lead Assembly (BLA), que integra cableado, fusibles y cajas combinadoras en un solo conjunto, ha sido rediseñado para cumplir con los nuevos estándares de seguridad.

### **Inversión y adopción gradual**

A pesar de los beneficios potenciales, la adopción de 2 kV no será inmediata. Matt Murphy, director de operaciones de Greenbacker, explicó que los grandes inversionistas y bancos aún son cautelosos con esta tecnología. «Las instituciones financieras suelen evitar ser las primeras en adoptar cambios en la industria», comentó. Sin embargo, anticipa que para 2026 los sistemas de 2 kV comenzarán a ganar terreno en el mercado.

El desafío clave será demostrar que los ahorros proyectados se traducen en beneficios reales. «No se trata solo de que parezca más eficiente, sino de que realmente reduzca costos en la práctica», enfatizó Murphy. Para que la transición sea viable, los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) deben confirmar que los costos de instalación y mantenimiento efectivamente disminuyen.

### **Barreras regulatorias y desafíos en la modernización**

Si bien China y Estados Unidos lideran la adopción de 2 kV, en otras regiones la regulación podría frenar su implementación. En Europa, las normativas actuales consideran que los sistemas de DC superiores a 1,5 kV entran en la categoría de alta tensión, lo que implica requisitos más estrictos. Cambiar estas regulaciones llevaría tiempo y requeriría la aprobación de los estados miembros de la Unión Europea.

En Australia ocurre algo similar, ya que cualquier sistema de más de 1,5 kV en DC se clasifica como alta tensión, lo que añade complejidad a su instalación y operación. En Asia, la situación varía según el país, aunque en Japón, donde la red eléctrica opera a solo 100 V, la transición a 2 kV podría ser más sencilla.

Otro punto a considerar es la modernización de plantas solares existentes. En Estados Unidos, muchas empresas optan por actualizar sus instalaciones en lugar de realizar mantenimientos mayores, aprovechando incentivos fiscales. Sin embargo, Murphy advierte que migrar de 600 V o 1,5 kV a 2 kV podría ser

Fuente: https://www.pv-magazine.com/2025/02/14/higher-voltage-faces-greater-resistance/

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