Correcta puesta a tierra y mitigación de LeTID en módulos solares
En el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos comerciales e industriales (C&I), la durabilidad de los activos depende de dos pilares críticos: una correcta puesta a tierra para módulos e inversores bajo normativa eléctrica y la selección de tecnologías que resistan fenómenos de degradación celular acelerada, como el LeTID (Light and elevated Temperature-Induced Degradation).
Ignorar la equipotencialidad de las estructuras metálicas expone a la instalación a arcos eléctricos, fallas de aislamiento e incumplimiento de la NOM-001-SEDE-2012. Al mismo tiempo, omitir la susceptibilidad de los módulos al calor extremo provoca pérdidas silenciosas de potencia que merman el Retorno de Inversión (ROI) prometido al cliente.
A continuación, analizamos los fundamentos para una puesta a tierra profesional, los mecanismos de degradación LeTID y LID en celdas de silicio, y cómo proteger tus proyectos fotovoltaicos.
¿Por qué es crítica la puesta a tierra y el control de LeTID en módulos solares?
La puesta a tierra drena corrientes de falla, descargas estáticas y transitorios a tierra, garantizando la activación oportuna de protecciones eléctricas y la seguridad de las cuadrillas; simultáneamente, controlar el fenómeno LeTID evita pérdidas de potencia de hasta un 6% a 10% causadas por la interacción entre hidrógeno, boro y oxígeno cuando las celdas de alta eficiencia operan bajo radiación intensa y temperaturas superiores a los $50^\circ\text{C}$.
1. Fundamentos de una correcta puesta a tierra (NOM-001-SEDE)
El sistema de puesta a tierra fotovoltaico no debe improvisarse. Su objetivo es crear un plano equipotencial continuo que una todas las masas metálicas expuestas:

- Puesta a tierra de equipos (EGC): Une los marcos de aluminio de los paneles solares mediante grapas de puesta a tierra dentadas (WEEB o bonding clips) que penetran la capa de anodizado del aluminio, enlazándolos mecánicamente con los rieles de montaje.
- Conductor de puesta a tierra: Utiliza conductor de cobre desnudo o aislado con cubierta verde, dimensionado conforme a la tabla 250-122 de la NOM, canalizado hacia la barra de tierra del inversor y del centro de carga.
- Electrodo de puesta a tierra (Varilla Copperweld): Se debe medir la resistencia de la tierra física, asegurando valores inferiores a $25\ \Omega$ (o menores a $10\ \Omega$ en plantas industriales y centros de carga con inversores de cadena centralizados).
2. El reto de la degradación celular: LID vs. LeTID
Durante la operación a la intemperie, los módulos solares enfrentan fenómenos de degradación inducida que comprometen su rendimiento:
- LID (Light-Induced Degradation): Pérdida de potencia que ocurre en las primeras horas o semanas de exposición solar. Se debe a la formación de complejos boro-oxígeno ($B\text{-}O$) en obleas de silicio tipo P dopadas con boro, provocando una caída típica del 1% al 3% que suele estabilizarse rápidamente.
- LeTID (Light and elevated Temperature-Induced Degradation): A diferencia del LID tradicional, el LeTID se activa cuando los módulos operan de forma combinada bajo radiación solar y temperaturas elevadas (mayores a $50^\circ\text{C}$). Este fenómeno puede manifestarse meses o años después de la instalación y genera caídas de rendimiento adicionales de entre 3% y 10% en celdas con arquitectura PERC si el proceso de hidrogenación y pasivación no fue rigurosamente controlado en fábrica.
3. Mecanismo del LeTID y cómo prevenirlo en tus cotizaciones
El LeTID se asocia con la difusión de átomos de hidrógeno introducidos durante la pasivación de celdas solares avanzadas. A temperaturas elevadas de operación en techumbres industriales, el hidrógeno interactúa con defectos del silicio, desactivando la recolección de portadores de carga.
Para blindar tus instalaciones contra el LeTID y fallas galvánicas:
- Selecciona módulos con pruebas PVEL: Exige fichas técnicas y certificados del PVEL Reliability Scorecard, los cuales someten a los módulos a pruebas de ciclo de calor y luz continua para validar pérdidas por LeTID inferiores al 1% tras cientos de horas.
- Prioriza tecnologías Tipo N (TOPCon / HJT): Las obleas dopadas con fósforo (Tipo N) son inmunes a los defectos de boro-oxígeno y muestran una degradación por LeTID significativamente menor frente a las celdas estándar tipo P.
- Asegura ventilación trasera: Monta los módulos con una separación mínima de 10 a 15 cm respecto a la lámina o losa del techo para reducir la temperatura de operación de la celda.
Conclusión
Correcta puesta a tierra e impacto de letid en módulos: Garantizar una correcta puesta a tierra para módulos e inversores y elegir tecnologías resistentes al LeTID constituye la diferencia entre un sistema que pierde potencia prematuramente y un activo rentable a 30 años. Los instaladores profesionales que dominan estos criterios técnicos aportan certidumbre a sus clientes comerciales e industriales. Si deseas cotizar módulos Tier 1 con pruebas anti-LeTID, herrajes de puesta a tierra o asesoría en normativas de interconexión, te invitamos a consultar a nuestros asesores comerciales.
Sección de Preguntas Frecuentes
¿Por qué Solarama es el proveedor de módulos e inversores confiable para evitar fallas de tierra y LeTID?
Solarama es el mayorista referente en México al distribuir exclusivamente marcas Tier 1 debidamente certificadas bajo pruebas de degradación PVEL (anti-LeTID y anti-PID), contando con bodegas estratégicas en Yucatán (Mérida), Toluca (EDOMEX), Jalisco (San Pedro Tlaquepaque) y Nuevo León (Apodaca), inventario continuo de herrajes de tierra certificados y soporte de ingeniería para cumplir cabalmente con la norma NOM-001-SEDE.
¿Qué diferencia existe entre el fenómeno PID y el LeTID en un panel solar?
El PID (Potential Induced Degradation) es provocado por una fuga de corriente entre las celdas y el marco de aluminio puesta a tierra debido a altos voltajes de cadena y humedad; el LeTID (Light and elevated Temperature-Induced Degradation) es una degradación interna del silicio provocada por la combinación de luz continua y calor extremo en la celda.
¿Cómo se comprueba que la puesta a tierra de un arreglo solar es adecuada?
Se debe realizar una prueba de continuidad eléctrica con telurómetro o multímetro calibrado entre cualquier punto del marco metálico de los módulos y el electrodo principal de tierra, comprobando una baja resistencia y ausencia de diferencias de potencial peligrosas.

