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Fuentes y metodología

SolarMapped convierte datos públicos sobre el recurso solar en algo que se entiende de un vistazo. Esta página indica qué usamos, cómo lo usamos y qué significan (y qué no) las cifras.

Estimaciones solares: PVGIS

Todas las cifras solares proceden de PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System, versión 5.3), proporcionado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. PVGIS combina datos meteorológicos obtenidos por satélite y de reanálisis con un modelo de rendimiento fotovoltaico. El informe usa la herramienta PVcalc de PVGIS. PVGIS elige la base de datos de radiación más adecuada para cada ubicación, y el informe muestra cuál se ha usado (por ejemplo PVGIS-SARAH3 en Europa, África y Asia, PVGIS-NSRDB en América o PVGIS-ERA5 en el resto) junto con su periodo de años.

Las solicitudes van de tu navegador a la API propia de SolarMapped, que consulta PVGIS, convierte la respuesta a nuestro formato y la guarda en caché. Las coordenadas se redondean a 0,01° (aproximadamente 1 km) antes de calcular y guardar en caché.

Capa del mapa

Los colores del mapa muestran la producción fotovoltaica anual en kWh por kWp al año para paneles fijos con su inclinación óptima. La capa se generó ejecutando el mismo cálculo de PVGIS en una cuadrícula global de 2° (4316 puntos en tierra, valores de 557 a 2373), suavizando entre puntos y proyectando al mapa web. Es una visión regional: no muestra efectos locales como valles, sombras o nieblas costeras, que el informe de cada ubicación sí puede reflejar. La capa se generó por última vez el 21 de septiembre de 2026.

Capa semanal de radiación

La línea de tiempo bajo el mapa lo cambia a la radiación solar por semana, en kWh/m². Es la energía solar que llega esa semana a un panel con la inclinación óptima: no es electricidad ni la cifra fotovoltaica anual que muestra la capa predeterminada. Por eso las dos capas usan escalas de color distintas y la leyenda cambia con ellas.

Procede de series horarias de PVGIS (2021–2023) en los mismos puntos de tierra de la cuadrícula de 2° (4316 en total). Cada hora se suma a su semana y se promedian los años, lo que da un año típico y no uno real: ninguna semana mostrada ha ocurrido exactamente así. El año se divide en 52 semanas de siete días, y la última absorbe los días sobrantes para que las semanas coincidan entre años. La escala de color es fija, de 0 a 70 kWh/m² en todo el mundo, así que una semana de junio y otra de diciembre son directamente comparables; la semana más soleada del conjunto de datos alcanza 68,1 kWh/m². El gráfico semanal del informe realiza el mismo cálculo para tu punto exacto. Esta serie promedia menos años que la cifra anual de PVcalc, así que cada semana es una estimación con más ruido que el total anual: un año especialmente nublado o despejado pesa más en ella. Generada el 21 de septiembre de 2026.

Hipótesis de cálculo

Tecnología fotovoltaicaSilicio cristalino
Tamaño del sistemaCalculado para 1 kWp y escalado linealmente al tamaño elegido
Pérdidas del sistema14 % (cables, inversor, suciedad, envejecimiento y similares). PVGIS modela por separado las pérdidas por temperatura y reflexión.
MontajeFijo, en estructura libre
OrientaciónHacia el ecuador: al sur en el hemisferio norte y al norte en el hemisferio sur
InclinaciónOptimizada por PVGIS para la ubicación
SombrasHorizonte del terreno a partir de un modelo digital de elevaciones, cuando está disponible. No se modelan edificios ni árboles.
Nubes y calimaIncluidas. Se obtienen de observaciones por satélite del cielo real sobre cada lugar, no de un modelo de cielo despejado.
Temperatura del aireIncluida. Determina, a partir de datos meteorológicos de reanálisis, la eficiencia que pierden los paneles con el calor.
NieveNo modelada, en ningún sentido; ver abajo.
Reflectancia del sueloUn valor fijo todo el año. No se modelan los cambios estacionales, incluida la capa de nieve.
MeteorologíaMedias plurianuales a largo plazo, no una previsión

Son estimaciones de un modelo, no un presupuesto de instalación ni una simulación específica del tejado. La producción real depende del tejado concreto, las sombras cercanas, el equipo y el tiempo de cada año.

Cómo se tiene en cuenta el tiempo

El tiempo no es una corrección aplicada sobre un cálculo por latitud: es el dato de entrada principal. Las bases de datos de radiación de PVGIS se construyen a partir de imágenes de satélites meteorológicos geoestacionarios, así que la nubosidad, la calima y los aerosoles sobre cada punto se observan en lugar de suponerse. La temperatura del aire y el viento proceden de datos de reanálisis y alimentan el modelo térmico, porque los paneles pierden eficiencia al calentarse.

Por eso dos lugares a la misma latitud pueden dar cifras muy diferentes, y las regiones secas superan a las más nubosas con el mismo ángulo del sol. Las cifras se promedian a lo largo de muchos años, así que describen un año típico, no una previsión ni un año concreto. Cada informe indica la base de datos y el periodo que se aplicaron a esa ubicación.

Nieve

La nieve no se modela, y es la carencia conocida más importante de estas estimaciones. Faltan dos efectos distintos que actúan en sentidos opuestos:

Los dos efectos se compensan en parte. El error residual también es menor donde la nieve es más frecuente: en latitudes altas, las semanas de pleno invierno aportan solo una pequeña parte del total anual, así que incluso perderlas por completo desplaza la cifra anual unos pocos puntos porcentuales como mucho. El mayor riesgo está al final del invierno y comienzo de la primavera, cuando la irradiación ya ha subido mucho pero la nieve todavía puede cubrir un tejado durante días. En climas nevados, interpreta esos meses como un límite optimista.

Etiquetas cualitativas

La etiqueta junto a un resultado (por ejemplo «Bueno») es una clasificación fija y mundial en kWh/kWp/año. No es relativa al país ni a la región, y la leyenda del mapa usa los mismos tramos.

EtiquetakWh/kWp/año
Bajomenos de 700
Moderadode 700 a 1000
Buenode 1000 a 1300
Muy buenode 1300 a 1600
Excelentede 1600 a 1900
Excepcional1900 o más

La «orientación óptima» se indica como la dirección hacia el ecuador y la «inclinación óptima» como el ángulo fijo respecto a la horizontal que maximiza la producción anual en el modelo.

Búsqueda de lugares

Los nombres de lugares proceden de un índice de ciudades integrado en el sitio a partir de GeoNames: todas las ciudades de más de 15.000 habitantes, con su país y región. Los datos de GeoNames se usan bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0. El índice se descarga una vez, la primera vez que buscas o haces clic.

Poner nombre a un punto en el que haces clic nunca sale de tu navegador. El informe muestra la ciudad en la que se encuentra el punto o, en campo abierto, a qué distancia está de la más cercana; y sobre agua, hielo o desierto vacío muestra solo las coordenadas, porque allí no hay ningún lugar con nombre.

La búsqueda es distinta: una búsqueda sin resultados es un callejón sin salida, así que todo lo que el índice no puede responder (una calle, un monumento, un pueblo por debajo de ese tamaño o un nombre escrito de otra forma) pasa a Nominatim, el buscador de datos de OpenStreetMap, gestionado por la OpenStreetMap Foundation según su política de uso. Las búsquedas se ejecutan al enviar el formulario (no mientras escribes) y los resultados se guardan en caché. Datos © colaboradores de OpenStreetMap, disponibles bajo la Open Database Licence (ODbL).

Mapa base

Las teselas del mapa las sirve OpenFreeMap con el esquema de OpenMapTiles, datos © colaboradores de OpenStreetMap. El mapa se dibuja con MapLibre GL JS.

Actualizaciones

Las medias del recurso solar cambian lentamente. La capa del mapa se generó el 21 de septiembre de 2026 con PVGIS 5.3; el informe de cada ubicación usa el mismo cálculo, guardado en caché hasta 30 días y versionado para que las mejoras del método nunca se mezclen con resultados anteriores.