Mantenimiento y control de la regulación solar: qué comprobar antes y después de la temporada de calefacción
Mantenimiento y comprobación de la regulación solar: qué comprobar antes y después de la temporada de calefacción
El sistema solar es una inversión que solo se justifica si funciona de forma fiable durante todo el año. Los captadores en el tejado son la parte visible, por la que la mayoría de los propietarios se preocupan principalmente – los limpian, comprueban el sellado y, si es necesario, retiran la nieve. La regulación, sin embargo, suele quedar olvidada. Y precisamente ahí es donde surgen la mayoría de los problemas. El termostato diferencial o la estación de control gestionan todo el circuito – deciden cuándo se pone en marcha la bomba, cuándo se detiene, supervisan las temperaturas en el captador y en el termo eléctrico, y en los casos más modernos, también en varios acumuladores a la vez. Si la regulación trabaja con un valor erróneo o se atasca después del invierno, todo el sistema solar puede funcionar mal durante toda la temporada estival sin que el propietario se dé cuenta.
En este artículo trataremos los pasos concretos – qué comprobar en primavera antes del comienzo de la temporada solar, qué comprobar en otoño antes de la temporada de calefacción, qué valores son normales y dónde comienza el problema. Al mismo tiempo, examinaremos situaciones típicas de la práctica profesional, en las que el descuido del mantenimiento periódico provocó una caída notable del rendimiento o incluso una avería directa.
Por qué es más importante el mantenimiento periódico de la regulación de lo que parece
Imagínese una situación habitual: un propietario de una casa unifamiliar instala un sistema solar con dos captadores planos y un acumulador TÚV de 300 litros. El primer año está satisfecho – agua caliente gratis durante el verano. El segundo año nota que el termo eléctrico parece por la mañana un poco más frío, pero no le da importancia. El tercer año el rendimiento del sistema empeora aún más, pero el propietario lo atribuye a un clima peor. Cuando finalmente el técnico mira la regulación, encuentra un problema que molesta: el sensor de temperatura del captador indica una temperatura 12 °C más alta de lo real. La regulación, por tanto, cree que el captador está caliente aunque no lo esté, pone en marcha la bomba en el momento equivocado y la eficacia del sistema es catastrófica. Un simple limpiado de los contactos y una calibración del sensor – una tarea de media hora – habrían salvado tres años de bajo rendimiento.
Este no es un ejemplo inventado. En variaciones, lo experimenta la mayoría de los técnicos que reparan sistemas solares con más de dos o tres años. El problema es sistemático: los usuarios no se dan cuenta de que la regulación no es una caja pasiva – es el cerebro activo del sistema, que debe mantenerse igual que la bomba, el vaso de expansión o el captador.
Inspección primaveral: qué comprobar antes de la temporada estival
La primavera es el momento ideal para una inspección preventiva. El sistema ha estado durante el invierno ya sea en modo de espera (si tiene un sistema estacional con desconexión) o ha trabajado en condiciones reducidas. En ambos casos, antes del comienzo de la temporada solar, hay que comprobar varios puntos críticos.
1. Comprobación visual de la regulación y del cableado
El primer paso es trivial, pero mucha gente lo salta. Abra el cuadro de distribución o la carcasa en la que se encuentra instalada la regulación y mire el estado de los bornes y del cableado. Después del invierno, especialmente en habitaciones técnicas no calefactadas o en calderas con grandes fluctuaciones de temperatura y humedad, pueden aparecer microoxidaciones en los contactos. Compruebe:
- Si todos los bornes están bien apretados – después de los ciclos térmicos pueden aflojarse
- Si el cableado de los sensores no tiene daños en la aislación (los roedores son huéspedes habituales en las calderas)
- Si hay signos visibles de humedad o condensación en la placa de la regulación
- Si los indicadores LED o la pantalla funcionan y son legibles
- Si la pantalla no está descolorida o si los caracteres no están pixelados y no son ilegibles (en modelos antiguos indica el final de vida de la pantalla)
En regulaciones como la Euroster 813 Solar, se trata de un dispositivo compacto con una pantalla clara – compruebe que tras encenderse muestren correctamente ambas temperaturas (captador y acumulador) y que los valores no estén claramente fuera de rango (por ejemplo, –99 °C o 999 °C son indicadores típicos de un sensor roto o en cortocircuito).
2. Comprobación y calibración de los sensores de temperatura
Este es probablemente el punto más importante de toda la inspección. Los sensores de temperatura (normalmente NTC o PT1000) están insertados en pozos en el captador y en el acumulador. Con el tiempo, puede empeorar el contacto térmico entre el sensor y el pozo, los bornes pueden oxidarse o el propio sensor puede desviarse – es decir, indicar sistemáticamente un valor más alto o más bajo.
¿Cómo comprobar la corrección del sensor? El procedimiento más sencillo: mida la resistencia del sensor con un multímetro a una temperatura conocida (por ejemplo, a temperatura ambiente de unos 20–22 °C). Para un sensor NTC de 10k, la resistencia a 20 °C debería ser de unos 12 kΩ, a 25 °C de unos 10 kΩ. Para un PT1000 a 20 °C es de unos 1 078 Ω. Si el valor se desvía considerablemente, el sensor está defectuoso o tiene un mal contacto. Otra posibilidad: sumerja el sensor durante unos minutos en agua con un termómetro y compare la temperatura mostrada en la regulación con el valor del termómetro – una desviación de ±2 °C es aceptable, más de ±5 °C indica que el sensor debe sustituirse.
3. Comprobación de los ajustes de la temperatura diferencial
Después del invierno, o tras un corte de corriente, algunas regulaciones pueden restablecerse a los ajustes de fábrica. Compruebe que los valores ajustados de la temperatura diferencial de encendido y apagado sean los mismos que estableció durante la instalación. Los valores recomendados típicos son: encendido a ΔT = 5–8 °C, apagado a ΔT = 2–3 °C. Si tiene ajustada una diferencia demasiado pequeña, la bomba trabajará en ciclos (encendidos y apagados cortos), lo que desgasta innecesariamente la bomba y reduce la eficacia general. Si la diferencia es demasiado grande, el sistema se pone en marcha tarde y pierde energía. Más información sobre este ajuste en el artículo Ajuste de la temperatura diferencial en la regulación solar: cómo configurar correctamente el encendido.
4. Verificación del funcionamiento de la bomba y de la circulación del circuito
La regulación controla la bomba, pero si la bomba no funciona correctamente, ni siquiera la mejor regulación servirá. En primavera recomendamos encender manualmente la bomba a través del modo de servicio de la regulación (la mayoría de las regulaciones modernas lo permite) y observar si:
- La bomba efectivamente gira – el sonido audible y las vibraciones son indicadores positivos
- El caudal es continuo – si hay un medidor de caudal instalado, observe el valor, un caudal típico para 2 captadores es de 40–60 l/h
- La presión en el sistema es normal – para el circuito solar es típica una presión de 1,5–2,5 bar en posición fría
- No hay fugas visibles en el medidor de caudal, en las válvulas de bola ni en las conexiones del grupo de la bomba
Las estaciones de control como ZPS 6, ZPS 16 o ZPS 28 integran la bomba, el medidor de caudal, la válvula de seguridad y la regulación en un solo cuerpo compacto, lo que simplifica la verificación – todo está en un solo lugar y accesible sin tener que buscar en distintos rincones de la caldera.
5. Comprobación del líquido solar
La regulación controla la bomba del líquido, pero el estado del líquido mismo influye en las temperaturas medidas y en la durabilidad del sistema. Después de tres a cinco años de funcionamiento recomendamos tomar una muestra y comprobar:
- pH: debería estar entre 7 y 9. Un líquido demasiado ácido (pH por debajo de 7) ataca la infraestructura de cobre y aluminio, puede corroer las cámaras de los sensores.
- Contenido de glicol (propilenglicol): se recomienda un porcentaje de 30–40 % para garantizar la protección hasta –15 a –20 °C. Con un refractómetro se puede medir en dos minutos.
- Color del líquido: un líquido saludable es transparente o ligeramente rosado. Un líquido marrón oscuro o negro indica la degradación de los inhibidores y es hora de cambiarlo.
Un líquido degradado puede depositar sedimentos en el medidor de caudal y en las cámaras de los sensores, lo que lleva directamente a valores erróneos en la regulación. Más sobre este tipo de fallos se describe en el artículo Fallas comunes en regulaciones solares: mensajes de error, fallos de la bomba y sensores inexactos.
Revisión otoñal: qué comprobar antes de la temporada de calefacción
Mientras que la revisión primaveral se centra en el arranque del sistema tras el invierno, la revisión otoñal se centra en garantizar el sistema antes del invierno. Aquí las prioridades son parcialmente diferentes.
1. Comprobación de los ajustes de la temperatura máxima del acumulador y de la protección contra el congelamiento
Las regulaciones modernas permiten ajustar la temperatura máxima del acumulador, a partir de la cual se detiene la circulación incluso si el captador está caliente. Normalmente es de 60–70 °C para un acumulador TÚV. Compruebe que este valor esté ajustado correctamente – si el acumulador pudiera sobrepasar los 90 °C, existe el riesgo de dañar la válvula de seguridad o la aislación térmica del acumulador.
Al mismo tiempo, compruebe el ajuste de la función de protección contra el congelamiento. La mayoría de las regulaciones pueden encender la bomba cuando la temperatura del captador se acerca al punto de congelamiento (por ejemplo, por debajo de 5 °C), para que la circulación proteja las tuberías del congelamiento. Compruebe que esta función esté activa y ajustada correctamente. En el Euroster 813 Solar, esta función está integrada y ajustable directamente desde el menú de la regulación.
2. Invierno y estancamiento: preparación del sistema para altas temperaturas y heladas
Paradójicamente – la preparación invernal incluye también la protección contra el sobrecalentamiento. En verano, cuando el acumulador está lleno de agua caliente y el sol brilla a pleno, los captadores pueden estancarse (la bomba se detiene, el líquido no se mueve). En este estado, la temperatura del líquido en el captador puede alcanzar los 160–200 °C – esta es la llamada temperatura de estancamiento. La regulación debe funcionar de manera que minimice el tiempo de estancamiento, o bien active el enfriamiento nocturno (el desvío del calor de vuelta al captador por la noche).
Antes del invierno, compruebe que la vaso de expansión del circuito solar tenga la presión de gas correcta (normalmente 1,5 bar en posición fría) y que la vaso de membrana no esté dañada mecánicamente. Una vaso de expansión dañada provocará que la presión en el sistema aumente más allá del límite soportable y la válvula de seguridad deje escapar el líquido – lo que la regulación puede interpretar como un fallo (aumento de presión sin encendido de la bomba).
3. Documentación de los valores de funcionamiento
Este es un paso que la mayoría de los propietarios de viviendas realiza una vez (nunca). Un servicio técnico profesional lo hace bien: anotar los valores de funcionamiento del sistema en estado saludable es extremadamente útil para la diagnosis. Anote:
- La temperatura típica del captador a las 12:00 en un día soleado en la época del año actual
- La hora a la que normalmente se enciende y se detiene la bomba
- La temperatura del acumulador por la mañana y por la noche en un día solar
- El valor del caudal en el medidor de caudal durante el funcionamiento normal
- La presión de trabajo del circuito solar
Estos valores le informarán en primavera durante la revisión si algo ha cambiado o si todo funciona como hace un año.
Especificaciones de la verificación según el tipo de regulación
Termostato diferencial (Euroster 813 Solar)
Euroster 813 Solar es un termostato diferencial sencillo y fiable destinado a sistemas solares básicos con un campo de colectores y un depósito. Su verificación es más rápida que en estaciones más complejas, pero nada debe ser ignorado.
Compruebe específicamente estos puntos:
- Pantalla y botones: todos los botones deben responder sin titubeos. Si el ajuste gira solo o los botones están atascados, el dispositivo debe ser devuelto o sustituido.
- Ajuste de la temperatura máxima del depósito (T-max): normalmente 60 °C para TÚV, 70–80 °C para un depósito combinado con calefacción.
- Función de reinicio automático tras una interrupción de la corriente: compruebe que tras una interrupción simulada (desconecte el enchufe durante 30 segundos) la regulación se restablezca al estado correcto y los ajustes se mantengan.
- Ajuste de ΔT para encendido/apagado: compruebe según el registro de instalación si los valores no han cambiado.
Estaciones de control ZPS (ZPS 6, ZPS 16, ZPS 28)
Las estaciones de control de la serie ZPS son dispositivos más complejos que combinan regulación con bomba, medidor de caudal, válvula de seguridad y válvulas en una unidad compacta. Aquí la verificación es más amplia, pero también más rentable.
Para ZPS 6, ZPS 16 y ZPS 28 se aplican estos puntos adicionales:
- Medidor de caudal: limpie la rejilla del medidor de caudal si es accesible. Una rejilla sucia provoca una caída del caudal y la regulación puede registrar valores incorrectos de energía o la bomba puede parecer "débil".
- Válvulas de bola y termostáticas: mueva las válvulas a la posición completa y de vuelta – en invierno pueden adherirse. Una válvula suelta provoca fugas.
- Válvula de seguridad: gire la palanca de la válvula de seguridad (si tiene control manual) durante un momento para comprobar que no esté atascada o endurecida por depósitos.
- Contador energético (si está instalado): anote el estado de la energía extraída y compárelo con el año anterior. Una caída notable bajo condiciones climáticas similares indica un fallo del sistema.
- Ajuste del caudal: en la válvula de equilibrado, compruebe si el caudal está ajustado al valor correcto según el número de colectores (normalmente 20–25 l/hora por colector).
La elección entre un termostato diferencial y una estación de control se aborda con detalle en el artículo Euroster 813 Solar vs. estaciones de control ZPS: comparación de funciones y usos y en el artículo Cómo elegir la regulación para un sistema solar: termostato diferencial vs. estación de control.
Errores típicos en la práctica y cómo evitarlos
Configuración olvidada tras el cambio de baterías o una interrupción de la corriente
Muchas regulaciones guardan los ajustes en una memoria EEPROM que no requiere alimentación. Sin embargo, modelos más antiguos o dispositivos económicos pueden perder los ajustes tras una interrupción prolongada y volver a los valores de fábrica. Esto es problemático – el sistema funciona técnicamente, pero con un ajuste de fábrica de ΔT 10 °C se activa tarde y se desperdicia energía. Le recomiendo que tras cada interrupción de la corriente de más de una hora revise la regulación y verifique los ajustes.
El sensor del colector está en sombra
Esto ocurre con frecuencia tras reformas – el colector se desplaza o se añade sombreado adicional, pero el sensor permanece en su lugar original. El sensor en sombra mide una temperatura más baja que la real del colector, y la regulación no activa la bomba aunque deba hacerlo. La solución es trasladar físicamente el sensor a la posición correcta – idealmente a la toma de salida del colector o a la tubería de aspiración en la salida. Más información sobre el cableado correcto de los sensores en el artículo Instalación de la regulación de un sistema solar: conexión de la bomba, sensores y vaso de expansión.
El sensor del depósito está demasiado cerca del elemento de calefacción eléctrico
Si el depósito tiene también un calentador eléctrico y el sensor de la regulación está ubicado cerca del elemento, el agua caliente del elemento puede distorsionar la medición de la temperatura del depósito. La regulación cree que el depósito es más caliente de lo que realmente es y retrasa o incluso omite la circulación solar. El sensor del depósito debe colocarse en la tercera parte inferior del depósito, alejado del calentador eléctrico – normalmente 30–50 cm del elemento hacia abajo.
Bomba que se enciende y apaga como señal de configuración incorrecta
Una bomba que se enciende y apaga cada 30–60 segundos es un síntoma típico de una diferencia de temperatura demasiado baja o de un contacto térmico deficiente del sensor del colector. En la práctica se manifiesta así: el sol brilla, el colector se calienta lentamente, alcanza el ΔT de encendido (por ejemplo, 5 °C), la bomba se activa, el líquido enfría el colector, el ΔT cae por debajo del mínimo de apagado, la bomba se detiene, el colector se vuelve a calentar – y el ciclo se repite. Solución: aumente el ΔT de encendido a 7–8 °C, configure el ΔT de apagado a 3 °C y compruebe el contacto del sensor.
Cuándo llamar al servicio técnico y cuándo puede hacerlo usted mismo
La mayoría de las verificaciones rutinarias puede realizar el propietario hábil por sí mismo, si dispone del manual de la regulación y de un multímetro. Llame al técnico de servicio en estas situaciones:
- La regulación muestra continuamente un mensaje de error (por ejemplo, "E1", "Err", pantalla parpadeante) y el reinicio no ayuda
- La bomba no se activa ni en la prueba manual desde el menú de la regulación – sospecha de fallo en la bomba o en la regulación
- La presión en el sistema sube más de 1–1,5 bar por encima del estado normal tras cada calentamiento – fallo en el vaso de expansión
- El líquido está oscuro o contiene partículas sólidas – se debe cambiar el líquido y limpiar el circuito
- Las temperaturas medidas del colector y del depósito no coinciden con las esperadas ni tras la calibración de los sensores
- La válvula de seguridad vierte repetidamente el líquido – el sistema tiene un problema grave de presión
El reemplazo de sensores o la calibración de ajustes, por el contrario, son tareas que un propietario técnicamente competente puede realizar después de un breve estudio del manual. No olvide anotar siempre los ajustes originales antes de cualquier cambio – es una tarea de cinco segundos que puede ahorrarle horas de búsqueda de "dónde se rompió algo".
Hoja de registro de inspección periódica: qué anotar
Técnicos de servicio profesional utilizan hojas de registro estandarizadas. Para uso doméstico, una tabla simple en un editor de texto o un cuaderno en la caldera es suficiente. Contenido mínimo del registro de inspección:
| Parámetro inspeccionado | Primavera (fecha) | Otoño (fecha) | Nota |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colector (mostrada) | _____ °C | _____ °C | |
| Temperatura del acumulador (mostrada) | _____ °C | _____ °C | |
| Presión del circuito solar | _____ bar | _____ bar | |
| Flujo del circuito solar | _____ l/h | _____ l/h | |
| ΔT encendido (ajustado) | _____ °C | _____ °C | |
| ΔT apagado (ajustado) | _____ °C | _____ °C | |
| Temperatura máxima del acumulador (ajustada) | _____ °C | _____ °C | |
| Estado del líquido (color, pH) | ________ | ________ | |
| Mensajes de error / notas | ________ | ________ |
Guarde el registro completado junto con la documentación del sistema. Si en algún momento vendiera el sistema junto con la casa, una historia completa de mantenimiento aumenta la confiabilidad de la instalación y puede ser un argumento de venta interesante.
Qué revisar en la regulación conectada al acumulador TÚV
Los sistemas solares cuyo propósito principal es la producción de agua caliente sanitaria tienen algunas particularidades de las que conviene estar informado. En primer lugar, se trata del ajuste de la función de protección contra legionella. Esta función calienta periódicamente (normalmente una vez por semana) el acumulador a 60–70 °C para destruir posibles bacterias de legionella. Si tiene esta función activada, verifique que esté correctamente configurada – un ajuste incorrecto puede provocar que el acumulador se caliente innecesariamente durante el día (pérdida de energía) o, por el contrario, que la función no esté activa en absoluto (riesgo sanitario).
Otra particularidad en los acumuladores TÚV es el ajuste de prioridad: si el acumulador está conectado también a una caldera, la regulación debe saber a quién dar prioridad en el sobrecalentamiento solar. Algunos sistemas prefieren el sobrecalentamiento solar y la caldera solo complementa, otros al revés. Verifique este ajuste en la documentación de su instalación. Más información sobre la conexión de regulación solar con acumuladores y termoeléctricos en el artículo Cómo conectar la regulación de un sistema solar con un termo eléctrico o acumulador TÚV.
Durabilidad de las regulaciones y cuándo considerar su reemplazo
Las regulaciones solares son dispositivos confiables con una vida útil promedio de 10–15 años si se cuidan adecuadamente. Sin embargo, los componentes electrónicos más antiguos son más sensibles a fluctuaciones de alimentación, humedad y calor. Considere reemplazar la regulación en los siguientes casos:
- La regulación tiene más de 12–15 años y comienza a mostrar fallos aleatorios o reinicios
- La pantalla es ilegible o parcialmente inoperativa incluso después de verificar la alimentación
- No están disponibles sensores o accesorios de repuesto para la regulación (el fabricante ha terminado su producción)
- Una nueva regulación ofrece funciones que mejoran significativamente la eficiencia del sistema (por ejemplo, contador energético, regulación multivía, registro de datos)
- La regulación no corresponde al rendimiento del sistema – por ejemplo, un termostato simple original cuando el sistema se ha ampliado con otro acumulador o campo de colectores
El reemplazo de una regulación es normalmente un trabajo más sencillo que el reemplazo de una bomba o colector – se trata de desconectar eléctricamente, retirar físicamente, instalar una nueva unidad y ajustar los parámetros. En la página de regulaciones solares atria.sk encontrará la oferta actual de dispositivos de diferentes categorías de rendimiento, incluyendo estaciones de control ZPS y termostatos diferenciales.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Con qué frecuencia se debe revisar la regulación solar?
Al menos dos veces al año – a principios de primavera antes de la temporada estival y a principios de otoño antes del invierno. Si el sistema funciona ininterrumpidamente también en invierno (sistema combinado), recomendamos ampliar la revisión primaveral con una medición de la resistencia de los sensores y verificar la presión. Una revisión completa del servicio, incluyendo el control del líquido solar y el vaso de expansión, se recomienda cada tres años.
¿Qué significa si la regulación muestra una temperatura de –99 °C o 999 °C?
Se trata de un síntoma clásico de fallo del sensor. El valor –99 °C (o un valor negativo extremo similar) normalmente indica un circuito abierto del sensor – ya sea que el cable esté roto, el conector haya caído, o el sensor mismo esté defectuoso (interrupción del elemento resistivo interno). El valor 999 °C o un número positivo muy alto, por otro lado, indica un cortocircuito del sensor. En ambos casos, es necesario desconectar el cable del sensor, medir su resistencia y compararla con los valores de la tabla para el tipo de sensor correspondiente (NTC o PT1000).
¿Puedo reemplazar yo mismo el sensor de temperatura, o necesito a un técnico?
El reemplazo de un sensor de temperatura es en la mayoría de los casos una tarea sencilla accesible al propietario común. Solo se extrae el sensor de la campana, se desconecta el cable del borne de la regulación, se inserta el nuevo sensor y se conecta. Es importante: utilizar un sensor del mismo tipo (NTC 10k o PT1000 según la regulación), aplicar pasta térmica en la campana para un buen contacto térmico y apretar bien el borne. Si el sensor está integrado en una campana no comercial (montaje fundido), recomendamos un técnico de servicio.
¿Por qué la bomba funciona por la noche sola, aunque el colector esté frío?
La razón más frecuente es la función de refrigeración nocturna activa (nocturnal cooling), que enfría el depósito durante la noche bombeando agua caliente al colector, donde se irradia al aire. Si no desea esta función, desactívela en el menú de regulación. Otra causa posible es un fallo en el sensor del colector: si el sensor indica una temperatura más alta de la real (por ejemplo, por un cableado desconectado con polaridad incorrecta), la regulación puede equivocarse y pensar que es necesaria la circulación. Compruebe el sensor del colector.
¿Cómo puedo saber si mi sistema produce suficiente energía?
El método más fiable es tener instalado un medidor de energía (heat meter), que mide la energía total entregada en kWh. Las modernas estaciones de control ZPS pueden estar equipadas con un sensor de flujo, que combinado con las temperaturas permite calcular este valor. A modo orientativo: un sistema bien funcionante con 2 colectores planos (5 m²) debería producir entre 800 y 1 200 kWh al año en Eslovaquia, dependiendo de la ubicación y la inclinación de la superficie del tejado. Un valor significativamente menor indica un problema en el sistema o en el ajuste de la regulación.
¿Debo detener el sistema antes del invierno, o puede funcionar durante todo el año?
Depende de la configuración del sistema. Si el circuito solar está lleno de un líquido antihelado con una concentración suficiente de glicol (protección hasta –20 °C y temperaturas más bajas) y la regulación tiene activa la función antihelada, el sistema puede funcionar durante todo el año. El aporte en los meses invernales es bajo, pero positivo. Los sistemas con agua como fluido térmico (poco frecuentes, pero existen) deben vaciarse antes del frío. Consulte la documentación de su instalación o póngase en contacto con la empresa instaladora.
Conclusión: una inversión pequeña en mantenimiento, una gran ahorro en funcionamiento
La regulación solar es uno de los componentes más económicos del sistema completo, pero al mismo tiempo aquel que decide la eficiencia de todo lo demás. Un control anual de los sensores, ajustes y valores operativos le llevará como máximo dos horas al año. A cambio obtendrá la seguridad de que el sistema solar funciona al máximo rendimiento y la inversión se recupera según se calculó en el diseño. Ignorarlo puede significar una reducción del rendimiento del 30 al 50 % sin ningún aviso visible – el sistema funciona, pero muy mal.
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