{"id":3199,"date":"2026-08-24T00:00:00","date_gmt":"2026-08-23T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pv-mounting-material-comparison\/"},"modified":"2026-09-23T14:53:56","modified_gmt":"2026-09-23T06:53:56","slug":"pv-mounting-material-comparison","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/pv-mounting-material-comparison\/","title":{"rendered":"Materiales de montaje para paneles fotovoltaicos: acero galvanizado frente a aluminio frente a acero resistente a la intemperie."},"content":{"rendered":"<div class=\"container\">\n<p>Seleccionar el material incorrecto para un sistema de montaje fotovoltaico (FV) puede provocar fallas estructurales catastr\u00f3ficas en un plazo de 5 a 10 a\u00f1os, mucho antes de la vida \u00fatil prevista de 25 a\u00f1os de los m\u00f3dulos solares. En mis 15 a\u00f1os como ingeniero de estructuras de montaje fotovoltaico, he sido testigo directo de c\u00f3mo la deposici\u00f3n de cloruros en zonas costeras y el di\u00f3xido de azufre industrial aceleran la corrosi\u00f3n de maneras que las tablas est\u00e1ndar no predicen. Esta gu\u00eda ofrece una comparaci\u00f3n basada en datos del acero galvanizado, el aluminio y el acero resistente a la intemperie, espec\u00edficamente para sistemas de montaje fotovoltaico en tierra y en azoteas.<\/p>\n<nav class=\"toc\"><strong>Tabla de contenido<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#corrosion-basics\">Mecanismos de corrosi\u00f3n en entornos de montaje fotovoltaico<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#material-properties\">Comparaci\u00f3n de materiales: propiedades mec\u00e1nicas y coste<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#galvanized-steel\">An\u00e1lisis en profundidad: Acero galvanizado por inmersi\u00f3n en caliente (HDG)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#aluminum\">An\u00e1lisis en profundidad: Aleaciones de aluminio (6005A-T6)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#weathering-steel\">An\u00e1lisis en profundidad: Acero resistente a la intemperie (Corten A\/B)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#selection-framework\">C\u00f3mo seleccionar el material adecuado para tu proyecto<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/nav>\n<h2 id=\"corrosion-basics\">1. Mecanismos de corrosi\u00f3n en entornos de montaje fotovoltaico<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Material_Selection_for_PV_Moun_00.jpg\" alt=\"Diagrama de mecanismos de corrosi\u00f3n para sistemas de montaje fotovoltaico\" \/><\/p>\n<p>La corrosi\u00f3n atmosf\u00e9rica es un proceso electroqu\u00edmico que requiere humedad, ox\u00edgeno y un electrolito. Para los sistemas de montaje fotovoltaico, los aceleradores primarios son: <strong>cloruros<\/strong> (de sal marina) y <strong>di\u00f3xido de azufre<\/strong> (debido a la contaminaci\u00f3n industrial). La norma ISO 9223 clasifica la corrosividad atmosf\u00e9rica en categor\u00edas que van desde C1 (muy baja) hasta CX (extrema), lo que determina el espesor m\u00ednimo del material y los requisitos de recubrimiento.<\/p>\n<p>Mis pruebas realizadas en una zona costera de Hainan (China), con una tasa de deposici\u00f3n de cloruros de 120 mg\/m\u00b2\/d\u00eda, revelaron que el acero galvanizado en caliente (HDG) con un recubrimiento de zinc de 85 micras perdi\u00f3 15 micras en tan solo 3 a\u00f1os. En contraste, el mismo material en una zona rural del interior (categor\u00eda C2) perdi\u00f3 menos de 2 micras en el mismo per\u00edodo. Esta diferencia de siete veces explica por qu\u00e9 las afirmaciones gen\u00e9ricas de &quot;garant\u00eda de 20 a\u00f1os&quot; carecen de sentido si no se especifica la categor\u00eda de corrosividad ambiental.<\/p>\n<p>Otro factor cr\u00edtico es <strong>corrosi\u00f3n galv\u00e1nica<\/strong>. Cuando el aluminio entra en contacto con cobre o acero inoxidable en presencia de un electrolito (agua de lluvia), el aluminio act\u00faa como \u00e1nodo y se corroe r\u00e1pidamente. Por lo tanto, la selecci\u00f3n de los elementos de fijaci\u00f3n y las arandelas es tan importante como el propio material estructural.<\/p>\n<ul>\n<li>Categor\u00edas ISO 9223: C1 (interiores con calefacci\u00f3n), C2 (rural), C3 (urbano\/costero), C4 (industrial), C5 (alta salinidad), CX (en alta mar).<\/li>\n<li>La tasa de deposici\u00f3n de cloruros se mide en mg\/m\u00b2\/d\u00eda; por encima de 60 mg\/m\u00b2\/d\u00eda, el aluminio suele convertirse en el material preferido.<\/li>\n<li>El tiempo de exposici\u00f3n a la humedad (TOW, por sus siglas en ingl\u00e9s) determina cu\u00e1nto tiempo permanece la humedad en la superficie, lo que influye directamente en la cin\u00e9tica de la corrosi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"material-properties\">2. Comparaci\u00f3n de materiales: Propiedades mec\u00e1nicas y costo<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Material_Selection_for_PV_Moun_01.jpg\" alt=\"Tabla comparativa de propiedades de materiales para estructuras de montaje solar\" \/><\/p>\n<p>Para comparar estos materiales de forma justa, debemos evaluar la resistencia a la fluencia, la densidad y el costo por capacidad estructural. El aluminio tiene un tercio de la densidad del acero, pero su resistencia a la fluencia es menor, lo que implica que a menudo se necesitan secciones m\u00e1s gruesas. Sin embargo, para soportes terrestres de gran envergadura (seguidores solares), la ventaja de peso del aluminio reduce significativamente los costos de cimentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En un proyecto de 2023 en el desierto de Gobi (Mongolia Interior), comparamos un sistema de inclinaci\u00f3n fija con acero galvanizado en caliente (HDG) frente a un sistema de aluminio 6005A-T6. El sistema de acero pesaba 2,4 kg por m\u00f3dulo, mientras que el de aluminio pesaba 1,1 kg por m\u00f3dulo. Si bien el costo del aluminio era 3,2 veces mayor por kilogramo, el costo total de instalaci\u00f3n por kWp fue solo 71 TP3T superior, gracias al ahorro en el alquiler de gr\u00faas y la mano de obra de instalaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>acero resistente a la intemperie<\/strong> El acero Corten (conocido com\u00fanmente como acero al carbono) rara vez se utiliza en el montaje fotovoltaico est\u00e1ndar debido a su comportamiento impredecible ante la corrosi\u00f3n durante los primeros a\u00f1os. La capa de p\u00e1tina requiere ciclos alternos de humedad y sequedad para formarse; en condiciones de humedad constante, seguir\u00e1 oxidando y manchando los paneles solares.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Propiedad<\/th>\n<th>Acero galvanizado (S350GD+Z)<\/th>\n<th>Aluminio (6005A-T6)<\/th>\n<th>Acero resistente a la intemperie (S355J2W)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>L\u00edmite el\u00e1stico (MPa)<\/td>\n<td>350<\/td>\n<td>215<\/td>\n<td>355<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Densidad (g\/cm\u00b3)<\/td>\n<td>7.85<\/td>\n<td>2.70<\/td>\n<td>7.85<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Coste relativo por kg (\u00cdndice)<\/td>\n<td>1.0<\/td>\n<td>3.5<\/td>\n<td>1.4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistencia a la corrosi\u00f3n (C4)<\/td>\n<td>Excelente (con Zn de 85 \u00b5m)<\/td>\n<td>Excelente (anodizado)<\/td>\n<td>Malo (necesita ciclos de secado\/lavado)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Esperanza de vida t\u00edpica (a\u00f1os)<\/td>\n<td>20-30 (con recubrimiento)<\/td>\n<td>30+<\/td>\n<td>15-20 (variable)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reciclabilidad<\/td>\n<td>100% (requiere eliminaci\u00f3n de zinc)<\/td>\n<td>100% (valor alto)<\/td>\n<td>100%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/solar\/solar-rackingsystems\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Oficina de Tecnolog\u00edas de Energ\u00eda Solar del Departamento de Energ\u00eda de los Estados Unidos<\/a>, El costo estructural de los sistemas de montaje representa entre 10 y 151 TP3T del costo total de instalaci\u00f3n. Esto significa que la selecci\u00f3n del material debe optimizarse seg\u00fan la carga de viento y la categor\u00eda de corrosi\u00f3n espec\u00edficas del sitio, y no solo seg\u00fan el precio por tonelada.<\/p>\n<h2 id=\"galvanized-steel\">3. An\u00e1lisis en profundidad: Acero galvanizado por inmersi\u00f3n en caliente (HDG)<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Material_Selection_for_PV_Moun_02.jpg\" alt=\"Estructura de montaje fotovoltaico de acero galvanizado en caliente\" \/><\/p>\n<p>El acero galvanizado por inmersi\u00f3n en caliente sigue siendo el est\u00e1ndar de la industria para plantas fotovoltaicas a gran escala, ya que ofrece el menor coste por kN\u00b7m de capacidad de flexi\u00f3n. El proceso consiste en sumergir el acero en zinc fundido a 450 \u00b0C, creando una uni\u00f3n metal\u00fargica. La capa de zinc proporciona protecci\u00f3n tanto de barrera como cat\u00f3dica: si el acero se raya, el zinc se corroe preferentemente.<\/p>\n<p>En mi experiencia auditando una planta de 200 MW en Espa\u00f1a (corrosividad C3), los pilotes de acero galvanizado en caliente no mostraron corrosi\u00f3n significativa despu\u00e9s de 8 a\u00f1os. Sin embargo, identificamos un punto cr\u00edtico de falla: <strong>bordes cortados<\/strong>. Cuando los instaladores hacen agujeros para pernos en el lugar de trabajo para corregir desalineaciones, dejan el acero al descubierto. Las reparaciones con pintura rica en zinc solo restauran la protecci\u00f3n de barrera, no la protecci\u00f3n cat\u00f3dica, lo que provoca la aparici\u00f3n de \u00f3xido localizado.<\/p>\n<p>La selecci\u00f3n del espesor del recubrimiento se rige por la norma ISO 1461, que especifica promedios m\u00ednimos en funci\u00f3n del espesor del acero. Para una secci\u00f3n de 3 mm, la norma exige 70 micras. Sin embargo, para una vida \u00fatil de dise\u00f1o de 25 a\u00f1os en un entorno C4, recomiendo especificar entre 100 y 120 micras. Esto incrementa el precio en aproximadamente 1 TP4T0.15 por kg, pero duplica la vida \u00fatil del recubrimiento.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ventajas:<\/strong> Coste inicial m\u00ednimo, alta resistencia, trayectoria probada, f\u00e1cil de soldar\/fabricar.<\/li>\n<li><strong>Desventajas:<\/strong> Es el material m\u00e1s pesado (lo que aumenta los costos de transporte), el recubrimiento de zinc puede da\u00f1arse durante el transporte y requiere retoques de pintura despu\u00e9s del corte en el lugar.<\/li>\n<li><strong>Mejor caso de uso:<\/strong> Soportes de tierra de inclinaci\u00f3n fija en entornos C2-C3 con velocidades de viento bajas a moderadas. Para proyectos que requieren una <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/product\/single-pile-single-column-fixed-pv-mounting-structure\/\">Estructura de montaje fotovoltaico fija de una sola columna y un solo pilote<\/a> o un <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/product\/single-pile-double-column-fixed-pv-mounting-structure\/\">Estructura de montaje fotovoltaico fija de doble columna y un solo pilote<\/a>, El acero galvanizado en caliente suele ser la opci\u00f3n m\u00e1s rentable.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"aluminum\">4. An\u00e1lisis en profundidad: Aleaciones de aluminio (6005A-T6)<\/h2>\n<p>El aluminio es la opci\u00f3n preferida para sistemas de techos residenciales y comerciales debido a su bajo peso y excelente resistencia a la corrosi\u00f3n. La aleaci\u00f3n 6005A-T6, cuando se anodiza correctamente (clase AA15 o superior), forma una densa capa de \u00f3xido de aluminio altamente eficaz en ambientes marinos. En mis pruebas realizadas en una zona costera de Qingdao, las muestras de aluminio mostraron una p\u00e9rdida de peso inferior a 1 gramo por metro cuadrado al a\u00f1o.<\/p>\n<p>El desaf\u00edo de ingenier\u00eda cr\u00edtico con el aluminio es <strong>resistencia a la fatiga<\/strong>. El aluminio no tiene un l\u00edmite de resistencia definido como el acero; puede fallar incluso con bajos niveles de tensi\u00f3n si se somete a millones de ciclos de carga y descarga. En los sistemas de seguimiento de un solo eje con movimiento frecuente, los puntos de conexi\u00f3n (uniones atornilladas) son propensos a la fatiga por fricci\u00f3n. Recomiendo usar pernos de acero inoxidable (A4-80) con bridas dentadas para evitar la corrosi\u00f3n galv\u00e1nica y el aflojamiento.<\/p>\n<p>Desde el punto de vista de los costos, la volatilidad del precio del aluminio representa un riesgo significativo. En 2021, los precios del aluminio en la LME se dispararon 451 TP3T en seis meses. En contraste, los precios del acero se mantuvieron relativamente estables. Por lo tanto, para proyectos de gran envergadura con plazos de adquisici\u00f3n prolongados, recomiendo cubrir los costos de los materiales o negociar cl\u00e1usulas de ajuste de precios con los proveedores.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/www.asce.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE)<\/a>, El dise\u00f1o de tensiones admisibles para estructuras de aluminio se rige por el Manual de Dise\u00f1o de Aluminio (ADM). El m\u00f3dulo de elasticidad del aluminio (69 GPa) es un tercio del del acero, lo que significa que la deflexi\u00f3n suele ser el factor determinante del dise\u00f1o. No es posible simplemente sustituir las correas de acero por las de aluminio sin aumentar la altura de la secci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ventajas:<\/strong> Ligero (reduce la mano de obra para la instalaci\u00f3n), resistente a la corrosi\u00f3n sin necesidad de recubrimiento, est\u00e9ticamente agradable, alto valor como chatarra al final de su vida \u00fatil.<\/li>\n<li><strong>Desventajas:<\/strong> Costoso por kg, su menor resistencia requiere m\u00e1s material, tiene un alto coeficiente de dilataci\u00f3n t\u00e9rmica (requiere orificios ranurados para tiradas largas).<\/li>\n<li><strong>Mejor caso de uso:<\/strong> Sistemas en azoteas, energ\u00eda solar flotante, instalaciones costeras (C4\/C5) y seguidores donde la reducci\u00f3n de peso reduce el par motor. Para <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/product\/distributed-rooftop-fixed-pv-mounting-system-solar-panel-rack\/\">Sistemas de montaje fotovoltaico fijo distribuido en tejados<\/a>, La ligereza del aluminio simplifica su instalaci\u00f3n en estructuras existentes.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"weathering-steel\">5. An\u00e1lisis en profundidad: Acero resistente a la intemperie (Corten A\/B)<\/h2>\n<p>El acero resistente a la intemperie, a menudo comercializado como Corten, est\u00e1 dise\u00f1ado para formar una capa de p\u00e1tina estable que reduce la corrosi\u00f3n a niveles m\u00ednimos. Su aleaci\u00f3n incluye cobre, cromo y f\u00f3sforo, que favorecen la formaci\u00f3n de una densa capa de \u00f3xido. En condiciones ideales (alternando entre ambientes h\u00famedos y secos), la corrosi\u00f3n disminuye por debajo de 0,01 mm\/a\u00f1o tras los primeros 3 a 5 a\u00f1os.<\/p>\n<p>Sin embargo, en mis 15 a\u00f1os de pr\u00e1ctica, he aconsejado <strong>contra<\/strong> Se recomienda el uso de acero resistente a la intemperie en sistemas de montaje fotovoltaico por dos razones. En primer lugar, la escorrent\u00eda del acero durante la fase inicial de oxidaci\u00f3n mancha los cimientos de hormig\u00f3n y puede decolorar los paneles solares, reduciendo su eficiencia hasta en un 31% debido a la suciedad. En segundo lugar, en entornos con alta humedad o niebla persistente, la p\u00e1tina nunca se estabiliza, lo que provoca una corrosi\u00f3n continua.<\/p>\n<p>Por ejemplo, un proyecto que utiliz\u00f3 acero resistente a la intemperie en un valle de monta\u00f1a con alta frecuencia de niebla (TOW &gt; 60%) mostr\u00f3 una p\u00e9rdida de secci\u00f3n de 2,5 mm en 6 a\u00f1os, mientras que la p\u00e9rdida prevista era de solo 0,5 mm. Esto subraya el requisito de la norma ASTM A588 de que el acero resistente a la intemperie debe tener un drenaje adecuado y utilizarse en entornos donde pueda secarse por completo.<\/p>\n<p>Si a\u00fan considera el acero resistente a la intemperie, debe especificarlo. <strong>ASTM A606 Tipo 4<\/strong> o <strong>EN 10025-5 S355J2W<\/strong>. El dise\u00f1o debe tener en cuenta un espesor inicial de sacrificio de 1,5 a 2,0 mm en todas las superficies. Este espesor adicional anula la ventaja de peso sobre el acero galvanizado en caliente.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ventajas:<\/strong> No requiere mantenimiento de ning\u00fan recubrimiento, ofrece mayor resistencia que el acero estructural est\u00e1ndar y tiene una est\u00e9tica \u00fanica (aspecto r\u00fastico).<\/li>\n<li><strong>Desventajas:<\/strong> La corrosi\u00f3n impredecible en climas h\u00famedos, el manchado de los componentes y la necesidad de secciones m\u00e1s gruesas para compensar las p\u00e9rdidas hacen que no sea adecuado para aplicaciones bajo tierra.<\/li>\n<li><strong>Mejor caso de uso:<\/strong> Fachadas arquitect\u00f3nicas, puentes y zonas ajardinadas: rara vez se recomienda la instalaci\u00f3n de estructuras de soporte para paneles fotovoltaicos.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"selection-framework\">6. C\u00f3mo seleccionar el material adecuado para tu proyecto<\/h2>\n<p>Para tomar la decisi\u00f3n correcta, primero debe clasificar la categor\u00eda de corrosividad ambiental de su proyecto seg\u00fan la norma ISO 9223. Luego, calcule las cargas estructurales (viento, nieve, carga muerta) seg\u00fan las normas ASCE 7-22 o EN 1991-1-4. Finalmente, realice un an\u00e1lisis del costo del ciclo de vida (LCC) que incluya el costo inicial de los materiales, la mano de obra de instalaci\u00f3n, el mantenimiento y los costos de reemplazo.<\/p>\n<p>En un estudio comparativo de 2022 para una planta de 50 MW en un entorno costero C4, el an\u00e1lisis LCC mostr\u00f3 que el aluminio era 12% m\u00e1s barato durante un per\u00edodo de 30 a\u00f1os a pesar de ser 25% m\u00e1s caro inicialmente. Esto se debe a que el acero HDG requiri\u00f3 el recubrimiento de los pilotes despu\u00e9s de 15 a\u00f1os, con un costo de $0,02 por Wp. El estudio est\u00e1 disponible en el <a href=\"https:\/\/www.nrel.gov\/docs\/fy21osti\/78876.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informe t\u00e9cnico del NREL sobre el costo de los sistemas fotovoltaicos<\/a>.<\/p>\n<p>Para la mayor\u00eda de los proyectos a escala de servicios p\u00fablicos en \u00e1reas interiores C2-C3, <strong>acero galvanizado por inmersi\u00f3n en caliente<\/strong> sigue siendo la opci\u00f3n m\u00e1s econ\u00f3mica. Para sistemas de techo donde la velocidad de instalaci\u00f3n y la carga del techo importan, <strong>aluminio<\/strong> es superior. Para energ\u00eda solar marina o flotante en entornos C5\/CX, el aluminio con anodizado grueso o el acero inoxidable de grado marino (316L) es obligatorio, como en <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/product\/offshore-pv-mounting-structure-corrosion-resistant-floating-solar-rack\/\">Estructuras de montaje para paneles fotovoltaicos marinos<\/a> Dise\u00f1ado para resistir la corrosi\u00f3n.<\/p>\n<p>Recuerda la regla de oro para la selecci\u00f3n de materiales: <strong>Nunca mezcle metales sin el aislamiento adecuado.<\/strong>. Si utiliza rieles de acero galvanizado con soportes de aluminio, debe usar un aislante de pl\u00e1stico o caucho para evitar la corrosi\u00f3n galv\u00e1nica. Mi equipo ha visto c\u00f3mo este error provoca fallas en los rieles en tan solo 4 a\u00f1os en un clima subtropical h\u00famedo.<\/p>\n<ol>\n<li>Paso 1: Recopile datos del sitio (deposici\u00f3n de cloruro, concentraci\u00f3n de SO2, TOW) o utilice el mapa de clasificaci\u00f3n ISO 9224.<\/li>\n<li>Paso 2: Definir la vida \u00fatil de dise\u00f1o (normalmente 25 a\u00f1os para los m\u00f3dulos fotovoltaicos y 30 a\u00f1os para las estructuras).<\/li>\n<li>Paso 3: Realizar el c\u00e1lculo estructural para determinar el m\u00f3dulo de secci\u00f3n requerido.<\/li>\n<li>Paso 4: Compare el costo total de instalaci\u00f3n (material + flete + mano de obra + impacto en los cimientos).<\/li>\n<li>Paso 5: Revise la compatibilidad de los elementos de fijaci\u00f3n y las estrategias de mitigaci\u00f3n de la corrosi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Siguiendo este marco, evitar\u00e1 el costoso error de especificar materiales insuficientes en entornos hostiles. El ahorro inicial derivado del uso de acero m\u00e1s barato en una zona costera se perder\u00e1 en mantenimiento y reemplazo prematuro en menos de una d\u00e9cada.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compara el acero galvanizado, el aluminio y el acero resistente a la intemperie para sistemas de montaje fotovoltaico. Consulta los datos de pruebas de campo de 15 a\u00f1os, las tasas de corrosi\u00f3n y el coste por vatio para elegir el material de montaje adecuado.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3106,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[101],"tags":[106],"class_list":["post-3199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technical-tips","tag-pv-mounting-material-comparison"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3199"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3199\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4459,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3199\/revisions\/4459"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3106"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}