Canalización solar en tejados: guía técnica | Jesanre Stack

Guía técnica · Energía fotovoltaica

Canalización solar segura en tejados

Diseño del recorrido, fijación del cableado, entradas estancas, equipotencialidad, protecciones DC, comprobaciones y resolución de problemas para conseguir una instalación duradera y mantenible.

Actualizada: agosto de 2026 Nivel técnico Compatible con impresión y PDF
Infografía con los pasos para canalizar una instalación solar desde los paneles hasta las protecciones DC
Recorrido general desde los módulos hasta las protecciones DC. El diseño definitivo debe adaptarse al proyecto, a los fabricantes y a la normativa vigente.

Alcance y seguridad

Esta guía reúne criterios generales para conducir los cables de una instalación fotovoltaica desde los módulos situados en la cubierta hasta las protecciones y equipos interiores.

No sustituye el cálculo eléctrico, el proyecto, las instrucciones de los fabricantes ni la intervención de un instalador habilitado cuando resulte exigible.

Riesgo eléctrico real: una serie fotovoltaica produce tensión continua siempre que recibe luz. Abrir un circuito DC bajo carga puede originar un arco persistente. Los conectores no deben desconectarse mientras circule corriente.

En España deben comprobarse el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sus instrucciones técnicas complementarias, las normas UNE aplicables y las instrucciones de los fabricantes. Antes de ejecutar la instalación debe verificarse siempre la edición vigente.

1. Planificación del recorrido

El recorrido más corto no siempre es el más seguro. Debe minimizar la exposición al agua, al calor, a bordes cortantes, al movimiento por viento, a roedores y a futuras intervenciones sobre la cubierta.

  • Localizar módulos, inversor, regulador y protecciones.
  • Medir la longitud completa de ida y vuelta.
  • Separar circuitos DC y AC cuando corresponda.
  • Evitar canalones, limahoyas y puntos de desagüe.
  • Prever dilataciones y acceso para mantenimiento.
  • Identificar origen, destino, polaridad y tensión.
Consejo PRO: dibuja el recorrido sobre una fotografía del tejado. Marca cada entrada, cambio de dirección, unión, protección y punto de fijación antes de realizar una perforación.

2. Selección del cable fotovoltaico

Debe emplearse cable específicamente apto para instalaciones fotovoltaicas, corriente continua, radiación ultravioleta, humedad y el intervalo de temperaturas previsto.

Criterios para seleccionar los conductores
Criterio Qué comprobar Riesgo si se ignora
Intensidad admisible Corriente de diseño, temperatura, agrupamiento y método de instalación. Sobrecalentamiento y degradación.
Caída de tensión Longitud total, sección y corriente de funcionamiento. Pérdida de energía y rendimiento.
Tensión asignada Tensión máxima de circuito abierto corregida por temperatura. Fallo del aislamiento.
Condiciones ambientales Radiación UV, agua, abrasión y temperatura. Fisuras, humedad y derivaciones.
Radio de curvatura Valor mínimo especificado por el fabricante. Daño interno y tensión mecánica.

Una sección de 6 mm² es frecuente en instalaciones residenciales, pero no constituye una solución universal. La sección debe calcularse para cada circuito.

R = (2 × L × ρ) / S
ΔV = I × R
Pérdida_% = (ΔV / V_operación) × 100

L = longitud de un solo trayecto
ρ = resistividad corregida por temperatura
S = sección del conductor
I = corriente de diseño

3. Preparación bajo los paneles

1Fijación

Los cables deben sujetarse a raíles o marcos mediante clips compatibles o bridas resistentes a radiación UV. No deben descansar sobre tejas ni zonas donde pueda acumularse agua.

2Conectores DC

Los conectores deben ser compatibles como conjunto. No deben mezclarse familias o fabricantes solamente porque todos se describan comercialmente como MC4.

3Holgura controlada

Debe existir margen para dilatación y mantenimiento, pero sin crear grandes bucles expuestos al viento ni cargar el peso del cable sobre los conectores.

4Equipotencialidad

Cuando el diseño lo requiera, los marcos y estructuras deben unirse mediante elementos certificados capaces de atravesar anodizados, pinturas y capas de oxidación.

Importante: la unión equipotencial de los marcos no equivale a una protección externa completa contra el rayo. La protección frente a descargas atmosféricas exige una evaluación específica.

4. Métodos de entrada al interior

Comparación de las rutas de entrada
Método Ventajas Precauciones
Pasatejados estanco Recorrido corto y acabado limpio. Debe respetar los solapes de la cubierta y utilizar materiales compatibles.
Teja pasacables Integra la salida en la geometría del tejado. Debe corresponder exactamente al modelo de teja.
Conducto existente Puede evitar una perforación nueva. Solo si está autorizado, fuera de servicio y libre de calor, gases o condensaciones peligrosas.
Alero y fachada Facilita la inspección y el mantenimiento. Requiere mayor longitud, fijaciones y protección frente a UV e impactos.

Pasatejados y prensaestopas

La entrada debe quedar fuera de los cauces naturales de agua. Siempre que el sistema lo permita, los prensaestopas deben orientarse lateralmente o hacia abajo.

La estanqueidad no debe depender solamente de una capa de masilla. La geometría de la pieza, el solape, la fijación mecánica y la compatibilidad del sellador forman parte del sistema.

Curva de goteo

Antes de atravesar un muro o entrar en una caja, el cable o tubo debe formar un punto bajo. El agua que recorra su superficie caerá en ese punto en lugar de avanzar hacia el orificio.

No existe riesgo cero de goteras. Incluso una bajada por fachada puede introducir agua por capilaridad, condensación o un sellado defectuoso.

5. Tubos y canalizaciones

En exterior deben emplearse canalizaciones aptas para radiación UV, humedad, temperatura e impacto. Un tubo flexible de uso interior no es automáticamente apropiado para años de exposición solar.

Protección recomendada según la zona
Zona Solución habitual Detalle crítico
Bajo los paneles Clips y protección localizada. No bloquear drenajes ni ventilación.
Tejado expuesto Tubo o canalización resistente a UV. Separar el cable de superficies abrasivas.
Fachada Tubo rígido resistente a impactos y UV. Prever fijaciones, dilatación y drenaje.
Interior Canalización adecuada al entorno. Separar e identificar los circuitos.

Los conductores positivo y negativo del mismo circuito deben discurrir próximos para reducir el área del bucle. No deben utilizarse tuberías de agua, gas o calefacción como canalización o sustituto del conductor de protección.

6. Protecciones eléctricas DC

Seccionamiento

El dispositivo debe ser apto para corriente continua, para la tensión máxima del generador y para su corriente de diseño.

Protección contra sobreintensidad

Los fusibles de string se instalan cuando la corriente inversa posible supera la soportada por módulos o conductores.

Protección contra sobretensiones

Los descargadores DC deben coordinarse con la tensión máxima, la puesta a tierra y el sistema de protección contra el rayo.

Cajas y envolventes

El grado de protección debe adecuarse al emplazamiento. Las entradas deben conservar la estanqueidad y limitar la condensación.

7. Secuencia de ejecución recomendada

  1. Documentar strings, polaridades y tensión máxima.
  2. Comprobar materiales, conectores y herramientas.
  3. Instalar soportes, tubos y pasatejados.
  4. Proteger bordes y retirar virutas metálicas.
  5. Tender positivo y negativo sin energizar los equipos.
  6. Crimpar siguiendo las instrucciones del fabricante.
  7. Sujetar los cables sin tracción, roce ni agua estancada.
  8. Completar y verificar la equipotencialidad.
  9. Instalar las protecciones DC calculadas.
  10. Probar, etiquetar, fotografiar y documentar.
Circuito: STRING-01
Origen: Campo fotovoltaico
Destino: Entrada MPPT 1
Voc máxima calculada: ______ V DC
Isc de diseño: ______ A
Cable y sección: ______
Protecciones: ______
Fecha de prueba: ______

8. Comprobaciones antes de energizar

Lista de verificación técnica
Prueba Objetivo Resultado esperado
Inspección visual Detectar roces, holguras y entradas defectuosas. Sin daños, tensión mecánica o cables sobre la cubierta.
Polaridad Evitar una conexión inversa. Coincide con el esquema y el marcado.
Tensión de circuito abierto Comparar el string con el valor calculado. Valor coherente y dentro del límite del equipo.
Continuidad equipotencial Verificar la unión de estructuras. Resultado conforme al diseño.
Aislamiento Detectar daños o derivaciones. Resultado conforme sin someter equipos incompatibles a la tensión de ensayo.
Estanqueidad visual Revisar juntas, prensaestopas y drenajes. Sin vías visibles de entrada de agua.
Consejo PRO: fotografía los pasamuros y recorridos antes de cerrar falsos techos o revestimientos. Añade medidas respecto a puntos fijos.

9. Troubleshooting

Problemas frecuentes y posibles soluciones
Síntoma Causa posible Acción recomendada
Humedad junto a la entrada Sellado incompatible, capilaridad o condensación. Localizar el origen y rehacer el sistema si es necesario.
Conector caliente Crimpado defectuoso, suciedad o incompatibilidad. No abrir bajo carga. Sustituir el conjunto y revisar el procedimiento.
Cable rozado Fijación insuficiente o contacto con un borde. Sustituir el tramo dañado y añadir protección.
Tensión inesperada Polaridad, circuito abierto, sombra o error de medición. Comparar con el esquema y medir por secciones.
Agua dentro del tubo Entrada superior, capilaridad o condensación. Eliminar la causa, secar y revisar el aislamiento.

10. Errores que deben evitarse

  • Dejar cables o conectores apoyados sobre la teja.
  • Utilizar cinta aislante como sellado permanente.
  • Mezclar conectores sin confirmar su compatibilidad.
  • Perforar sin estudiar el recorrido natural del agua.
  • Usar tubos interiores en zonas expuestas a radiación UV.
  • Elegir la sección del cable únicamente por costumbre.
  • Confundir equipotencialidad con protección contra rayos.
  • Abrir conectores DC mientras circula corriente.
  • Ocultar conexiones en puntos inaccesibles.
  • Omitir el etiquetado de circuitos y polaridades.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio utilizar cable de 6 mm²?

No. Es una sección frecuente, pero debe calcularse según intensidad, longitud, caída de tensión, temperatura, agrupamiento y método de instalación.

¿Puedo unir cables solares con una regleta?

No como solución improvisada. Deben utilizarse conexiones certificadas para la tensión y corriente DC, instaladas dentro de una envolvente adecuada.

¿Puedo reutilizar una chimenea en desuso?

Solo tras confirmar que está completamente fuera de servicio, que no ventila ningún recinto y que su uso cumple la normativa.

¿La puesta a tierra evita los daños por rayos?

No por sí sola. La protección contra el rayo requiere una evaluación específica y la coordinación de las protecciones contra sobretensiones.

¿Es mejor bajar por fachada o perforar el tejado?

Depende de la geometría, longitud, exposición y mantenimiento. Ambas soluciones necesitan protección mecánica y control del agua.

¿Qué sellador debe utilizarse?

Debe ser compatible con la cubierta, el pasatejados y la exposición exterior. La ficha técnica del fabricante tiene prioridad.

¿Puedo desconectar un MC4 para realizar una medición?

Nunca mientras circule corriente. Debe aplicarse un procedimiento seguro de aislamiento y utilizarse instrumentación apropiada.

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