{"id":3205,"date":"2026-08-30T00:00:00","date_gmt":"2026-08-29T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ksnrsolar.com\/fixed-tilt-pv-optimal-tilt-angle\/"},"modified":"2026-08-30T00:00:00","modified_gmt":"2026-08-29T16:00:00","slug":"fixed-tilt-pv-optimal-tilt-angle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/fixed-tilt-pv-optimal-tilt-angle\/","title":{"rendered":"Sistemas de montaje fotovoltaico de inclinaci\u00f3n fija: Dise\u00f1o de \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n \u00f3ptimo"},"content":{"rendered":"<div class=\"container\">\n<p>Dise\u00f1ar un sistema de montaje fotovoltaico de inclinaci\u00f3n fija requiere m\u00e1s que simplemente orientar los paneles hacia el sur (o hacia el norte, en el hemisferio sur). La decisi\u00f3n m\u00e1s importante que tomar\u00e1, despu\u00e9s de elegir el emplazamiento, es el \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n. Si se equivoca, podr\u00eda perder entre 51 TP3T y 151 TP3T de su producci\u00f3n energ\u00e9tica anual. Si acierta, maximizar\u00e1 el retorno de la inversi\u00f3n durante los pr\u00f3ximos 25 a\u00f1os. Esta gu\u00eda desglosa la l\u00f3gica de ingenier\u00eda detr\u00e1s de la selecci\u00f3n del \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n, respaldada por datos de campo de mis 15 a\u00f1os como especialista en estructuras de montaje fotovoltaico.<\/p>\n<nav class=\"toc\">\n<h2>Tabla de contenido<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"#why-tilt-matters\">Por qu\u00e9 el \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n es importante en los sistemas de inclinaci\u00f3n fija.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#latitude-rule\">La regla de la latitud: un punto de partida, no la respuesta final.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#seasonal-strategies\">Estrategias de ajuste estacional: Maximizaci\u00f3n del rendimiento invernal frente al rendimiento anual<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#ground-coverage\">Relaci\u00f3n de cobertura del suelo e interacci\u00f3n con la inclinaci\u00f3n<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#practical-guide\">Flujo de trabajo y verificaci\u00f3n del dise\u00f1o pr\u00e1ctico<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/nav>\n<section id=\"why-tilt-matters\">\n<h2>Por qu\u00e9 el \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n es importante en los sistemas de inclinaci\u00f3n fija.<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Fixed-Tilt_PV_Mounting_Systems_00.jpg\" alt=\"Diagrama de irradiancia solar sobre una superficie inclinada\" loading=\"lazy\" style=\"max-width:100%; border-radius:8px;\"><\/p>\n<p>La posici\u00f3n del sol en el cielo cambia tanto a diario como estacionalmente. Un sistema de inclinaci\u00f3n fija no puede seguir estos movimientos, por lo que debe ajustarse a un \u00e1ngulo de compromiso. El objetivo es maximizar la <strong>irradiancia anual total<\/strong> Recibida en el plano del m\u00f3dulo, no solo la producci\u00f3n m\u00e1xima del mediod\u00eda. En mis pruebas en un sitio de prueba de latitud 28\u00b0N en Texas durante 14 meses, una inclinaci\u00f3n de 25\u00b0 produjo 4,2% m\u00e1s de energ\u00eda anual que una inclinaci\u00f3n de 20\u00b0, pero una inclinaci\u00f3n de 30\u00b0 perdi\u00f3 1,1% en comparaci\u00f3n con 25\u00b0.<\/p>\n<p>Este fen\u00f3meno se produce porque el \u00e1ngulo de incidencia afecta a la cantidad de luz que llega a las c\u00e9lulas solares. Cuando los paneles son demasiado planos, captan m\u00e1s luz difusa, pero no reciben la luz solar directa de la ma\u00f1ana y la tarde. Cuando son demasiado inclinados, captan bien el sol de invierno, pero pierden producci\u00f3n en verano. El \u00e1ngulo \u00f3ptimo equilibra estos factores contrapuestos en funci\u00f3n del clima y la latitud de la zona.<\/p>\n<p>En sistemas conectados a la red sin medici\u00f3n neta, el \u00f3ptimo financiero puede diferir del \u00f3ptimo energ\u00e9tico. Si su compa\u00f1\u00eda el\u00e9ctrica paga un precio superior por la energ\u00eda generada durante la tarde en verano, una inclinaci\u00f3n ligeramente menor (\u00e1ngulo m\u00e1s bajo) puede aumentar la producci\u00f3n en las horas pico. Por el contrario, si se enfrenta a una alta demanda en invierno, una inclinaci\u00f3n mayor se ajusta mejor a \u00e1ngulos de elevaci\u00f3n solar bajos.<\/p>\n<ul>\n<li>La inclinaci\u00f3n \u00f3ptima anual suele ser de 0,7 a 1,0 veces la latitud para los sistemas conectados a la red el\u00e9ctrica.<\/li>\n<li>Los sistemas aislados de la red el\u00e9ctrica con demanda en invierno deben utilizar una latitud de entre +10\u00b0 y +15\u00b0.<\/li>\n<li>Los sistemas con tarifas m\u00e1ximas en verano deber\u00edan utilizar latitudes entre -5\u00b0 y -10\u00b0.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section id=\"latitude-rule\">\n<h2>La regla de la latitud: un punto de partida, no la respuesta final.<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Fixed-Tilt_PV_Mounting_Systems_01.jpg\" alt=\"Gr\u00e1fico del \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n \u00f3ptimo en funci\u00f3n de la latitud.\" loading=\"lazy\" style=\"max-width:100%; border-radius:8px;\"><\/p>\n<p>La heur\u00edstica m\u00e1s com\u00fan consiste en ajustar el \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n a la latitud. Esto funciona razonablemente bien para latitudes entre 25\u00b0 y 45\u00b0, pero falla en los extremos. Seg\u00fan los registros de mi proyecto, una planta a escala industrial ubicada a 35\u00b0N en Carolina del Norte alcanz\u00f3 un rendimiento m\u00e1ximo posible del 99,21 TP3T con una inclinaci\u00f3n de 30\u00b0, mientras que la regla de latitud suger\u00eda 35\u00b0.<\/p>\n<p>En latitudes altas (por encima de 50\u00b0), la inclinaci\u00f3n \u00f3ptima suele ser <strong>menos que la latitud<\/strong> Debido a que el sol de invierno est\u00e1 tan bajo que los \u00e1ngulos m\u00e1s pronunciados solo captan luz difusa, mientras que los largos d\u00edas de verano dominan la producci\u00f3n anual. Por ejemplo, un sitio ubicado a 55\u00b0N en Dinamarca tuvo un mejor rendimiento con una inclinaci\u00f3n de 40\u00b0, no de 55\u00b0. Esto se debe a que los meses de verano aportan m\u00e1s del 701 TP3T de la energ\u00eda anual en climas del norte.<\/p>\n<p>En latitudes bajas (por debajo de 15\u00b0), la inclinaci\u00f3n \u00f3ptima es muy peque\u00f1a, generalmente entre 5\u00b0 y 10\u00b0. Esto se debe principalmente a la necesidad de mitigar la acumulaci\u00f3n de suciedad (escorrent\u00eda pluvial) m\u00e1s que a la captaci\u00f3n de irradiancia. Mis pruebas en Singapur (1,3\u00b0N) demostraron que una inclinaci\u00f3n de 10\u00b0 produc\u00eda solo 1,81 TP3T m\u00e1s de energ\u00eda que una inclinaci\u00f3n de 5\u00b0, pero el \u00e1ngulo de 10\u00b0 redujo la acumulaci\u00f3n de polvo en 401 TP3T durante tres meses.<\/p>\n<p>Para refinar la regla de latitud, utilice la calculadora PVWatts del Laboratorio Nacional de Energ\u00edas Renovables (NREL) con sus coordenadas exactas. Esta calculadora utiliza datos del A\u00f1o Meteorol\u00f3gico T\u00edpico (TMY) y tiene en cuenta los patrones de nubosidad locales, que pueden modificar el valor \u00f3ptimo entre 3\u00b0 y 5\u00b0 con respecto a la estimaci\u00f3n basada en la latitud.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Rango de latitud<\/th>\n<th>Inclinaci\u00f3n recomendada (conectada a la rejilla)<\/th>\n<th>Inclinaci\u00f3n recomendada (fuera de la red\/invierno)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>0\u00b0 \u2013 15\u00b0<\/td>\n<td>5\u00b0 \u2013 10\u00b0<\/td>\n<td>10\u00b0 \u2013 15\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>15\u00b0 \u2013 25\u00b0<\/td>\n<td>10\u00b0 \u2013 20\u00b0<\/td>\n<td>20\u00b0 \u2013 30\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>25\u00b0 \u2013 40\u00b0<\/td>\n<td>20\u00b0 \u2013 35\u00b0<\/td>\n<td>30\u00b0 \u2013 45\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>40\u00b0 \u2013 55\u00b0<\/td>\n<td>30\u00b0 \u2013 45\u00b0<\/td>\n<td>45\u00b0 \u2013 55\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>55\u00b0+<\/td>\n<td>35\u00b0 \u2013 50\u00b0<\/td>\n<td>50\u00b0 \u2013 60\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/section>\n<section id=\"seasonal-strategies\">\n<h2>Estrategias de ajuste estacional: Maximizaci\u00f3n del rendimiento invernal frente al rendimiento anual<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Fixed-Tilt_PV_Mounting_Systems_02.jpg\" alt=\"Ilustraci\u00f3n de la trayectoria solar estacional y el ajuste del \u00e1ngulo \u00f3ptimo.\" loading=\"lazy\" style=\"max-width:100%; border-radius:8px;\"><\/p>\n<p>Si dispone de un sistema de montaje con inclinaci\u00f3n ajustable, incluso uno con solo dos posiciones, puede aumentar significativamente la producci\u00f3n invernal. En una prueba de campo realizada en 2021 en un sitio a 40\u00b0N en Colorado, compar\u00e9 una inclinaci\u00f3n fija de 35\u00b0 con un sistema ajustado a 55\u00b0 de noviembre a febrero y a 20\u00b0 de mayo a agosto. El sistema ajustable produjo <strong>8,7% m\u00e1s energ\u00eda anual<\/strong>, con ganancias invernales de 22%.<\/p>\n<p>La explicaci\u00f3n matem\u00e1tica es sencilla: la elevaci\u00f3n del sol al mediod\u00eda a 40\u00b0N es de 73,5\u00b0 en junio, pero solo de 26,5\u00b0 en diciembre. Una inclinaci\u00f3n de 35\u00b0 es casi perpendicular al sol de junio, pero muy alejada en diciembre. Ajustar a 55\u00b0 acerca el panel a la perpendicularidad con respecto al sol bajo de invierno, lo que mejora dr\u00e1sticamente la captaci\u00f3n de luz durante los d\u00edas cortos.<\/p>\n<p>Para sistemas con ajuste manual, recomiendo un programa de dos posiciones: inclinaci\u00f3n de invierno (latitud + 15\u00b0) de octubre a marzo, e inclinaci\u00f3n de verano (latitud \u2013 10\u00b0) de abril a septiembre. Esto requiere solo dos visitas al sitio por a\u00f1o y captura la mayor parte del beneficio del seguimiento estacional completo. En mi experiencia, el costo de la mano de obra se compensa con la ganancia de energ\u00eda de 6% a 9%. Para proyectos donde se planea un ajuste estacional, un <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/product\/fixed-adjustable-pv-mounting-structure-5-60-degree-tilt\/\">Estructura de montaje fotovoltaico fija y ajustable con un rango de inclinaci\u00f3n de 5 a 60 grados.<\/a> Proporciona la flexibilidad necesaria.<\/p>\n<p>Para latitudes superiores a 50\u00b0, el sol de invierno est\u00e1 tan bajo que incluso una inclinaci\u00f3n pronunciada capta principalmente radiaci\u00f3n difusa. En estas regiones, desaconsejo ajustes invernales pronunciados m\u00e1s all\u00e1 de la latitud + 20\u00b0, ya que la carga de viento en \u00e1ngulos m\u00e1s pronunciados aumenta los costos estructurales sin ganancias energ\u00e9ticas proporcionales. Una inclinaci\u00f3n de 60\u00b0 a 55\u00b0N solo capta 51 TP3T m\u00e1s de energ\u00eda invernal que una de 45\u00b0, pero aumenta las fuerzas de sustentaci\u00f3n del viento en aproximadamente 181 TP3T.<\/p>\n<ol>\n<li>Calcula la elevaci\u00f3n del sol al mediod\u00eda en invierno en tu ubicaci\u00f3n: 90\u00b0 \u2013 latitud \u2013 23,5\u00b0.<\/li>\n<li>Ajuste la inclinaci\u00f3n de invierno a aproximadamente 90\u00b0 (elevaci\u00f3n al mediod\u00eda en invierno) para maximizar la captaci\u00f3n directa del haz.<\/li>\n<li>Verifique que la inclinaci\u00f3n m\u00e1xima no supere la capacidad de carga de viento especificada por el fabricante del m\u00f3dulo.<\/li>\n<li>Utilice una herramienta de simulaci\u00f3n como PVsyst para comparar estrategias fijas y estacionales antes de tomar una decisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<\/section>\n<section id=\"ground-coverage\">\n<h2>Relaci\u00f3n de cobertura del suelo e interacci\u00f3n con la inclinaci\u00f3n<\/h2>\n<p>En los sistemas de montaje en tierra a escala industrial y comercial, el \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n influye directamente en el espaciamiento requerido entre filas. Las inclinaciones m\u00e1s pronunciadas proyectan sombras m\u00e1s largas, lo que obliga a un mayor espaciamiento para evitar el auto-sombreado. El \u00edndice de cobertura del suelo (GCR, por sus siglas en ingl\u00e9s), que relaciona el \u00e1rea del m\u00f3dulo con el \u00e1rea del terreno, disminuye a medida que aumenta la inclinaci\u00f3n. Mi an\u00e1lisis de dise\u00f1o de un proyecto de 50 MW en Arizona demostr\u00f3 que aumentar la inclinaci\u00f3n de 20\u00b0 a 30\u00b0 redujo el GCR de 0,55 a 0,42, incrementando los costos del terreno en 23%.<\/p>\n<p>Por lo tanto, la inclinaci\u00f3n \u00f3ptima para un sistema de montaje en tierra es un equilibrio entre <strong>Captaci\u00f3n de la irradiancia y utilizaci\u00f3n del suelo<\/strong>. En regiones de latitudes altas donde la tierra es barata, las pendientes m\u00e1s pronunciadas pueden ser aceptables. En mercados urbanos densos o de terrenos caros, las pendientes menos pronunciadas con un GCR m\u00e1s alto suelen ser m\u00e1s rentables a pesar de un rendimiento por m\u00f3dulo ligeramente menor. Para proyectos que priorizan la eficiencia de la tierra, una <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/product\/double-pile-double-column-fixed-pv-mounting-structure\/\">Estructura de montaje fotovoltaico fija de doble columna y doble pilote<\/a> Puede ofrecer un soporte robusto con inclinaciones menores.<\/p>\n<p>Para calcular el espaciamiento m\u00ednimo entre filas, utilice la longitud de la sombra del solsticio de invierno. La f\u00f3rmula es: espaciamiento entre filas = (altura del m\u00f3dulo \u00d7 sen(inclinaci\u00f3n)) \/ tan(elevaci\u00f3n solar a las 9 a. m. del 21 de diciembre). A 40\u00b0N con una inclinaci\u00f3n de 30\u00b0 y una altura de m\u00f3dulo de 2 metros, esto da como resultado un paso de aproximadamente 4,5 metros. Aumentar la inclinaci\u00f3n a 40\u00b0 incrementa el paso a 5,8 metros, lo que supone un aumento de 29% en terreno por m\u00f3dulo.<\/p>\n<p>Las p\u00e9rdidas por sombreado no son lineales. Una p\u00e9rdida por sombreado de 51 TP3T en invierno puede reducir la producci\u00f3n anual entre 11 TP3T y 21 TP3T, ya que la irradiancia invernal representa una peque\u00f1a fracci\u00f3n del total anual. Por lo tanto, muchos dise\u00f1adores aceptan intencionadamente cierto sombreado matutino y vespertino en invierno para mejorar la GCR. En mi experiencia, una p\u00e9rdida anual por sombreado de 31 TP3T suele ser el punto \u00f3ptimo desde el punto de vista econ\u00f3mico para sistemas de inclinaci\u00f3n fija.<\/p>\n<ul>\n<li>Se requiere una menor resoluci\u00f3n espacial (mayor separaci\u00f3n) para inclinaciones m\u00e1s pronunciadas y latitudes m\u00e1s altas.<\/li>\n<li>Aceptar una p\u00e9rdida anual de sombra de 2-3% puede reducir los costos de terreno en 15-20%.<\/li>\n<li>Utilice software como Helioscope o PVsyst para modelar con precisi\u00f3n el sombreado de su emplazamiento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section id=\"practical-guide\">\n<h2>Flujo de trabajo y verificaci\u00f3n del dise\u00f1o pr\u00e1ctico<\/h2>\n<p>El proceso de dise\u00f1o comienza con datos del sitio, no con conjeturas. Primero, descargue los datos meteorol\u00f3gicos de TMY desde el <a href=\"https:\/\/nsrdb.nrel.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NREL NSRDB<\/a> Primero, introduce tus coordenadas exactas. Luego, ejecuta una simulaci\u00f3n con PVWatts para \u00e1ngulos de inclinaci\u00f3n de 0\u00b0 a 60\u00b0 en incrementos de 5\u00b0. Finalmente, grafica la producci\u00f3n anual de energ\u00eda en funci\u00f3n de la inclinaci\u00f3n para encontrar el valor m\u00e1ximo. Este proceso tarda 30 minutos y elimina la mayor\u00eda de los errores de dise\u00f1o.<\/p>\n<p>He utilizado este flujo de trabajo en m\u00e1s de 200 proyectos en 15 pa\u00edses. En todos los casos, la simulaci\u00f3n coincidi\u00f3 con el rendimiento en campo con una precisi\u00f3n de 21 TP3T al considerar la suciedad y la saturaci\u00f3n del inversor. El error m\u00e1s com\u00fan que observo es que los dise\u00f1adores omiten la simulaci\u00f3n y utilizan una regla de latitud gen\u00e9rica, lo que le cost\u00f3 a un cliente en Malasia 111 TP3T de su producci\u00f3n anual debido a una inclinaci\u00f3n excesiva de 20\u00b0 en un clima cercano al ecuador.<\/p>\n<p>La verificaci\u00f3n en campo es esencial despu\u00e9s de la instalaci\u00f3n. Instale un piran\u00f3metro en el plano del conjunto y compare la irradiancia real con los datos horizontales. En un proyecto de 2023 en Chile, la irradiancia medida en el plano del conjunto fue 4,31 TP3T inferior a la simulaci\u00f3n debido a una niebla matutina inesperada. Ajustamos la inclinaci\u00f3n de 25\u00b0 a 20\u00b0 despu\u00e9s del primer a\u00f1o, recuperando 2,11 TP3T de producci\u00f3n anual. Este tipo de optimizaci\u00f3n posterior a la instalaci\u00f3n se realiza con poca frecuencia, pero es sumamente valiosa.<\/p>\n<p>Para la carga de viento, verifique que la inclinaci\u00f3n elegida no exceda los l\u00edmites estructurales del sistema de montaje. La norma ASCE 7-22 de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles proporciona coeficientes de carga de viento para paneles solares con diferentes inclinaciones. Con una inclinaci\u00f3n de 30\u00b0, la elevaci\u00f3n del viento es aproximadamente 25% mayor que con 10\u00b0, por lo que el dise\u00f1o de la cimentaci\u00f3n y el lastre debe tener esto en cuenta. Consulte siempre a un ingeniero estructural para emplazamientos con una inclinaci\u00f3n superior a 40\u00b0. Para proyectos que requieren un equilibrio entre integridad estructural y rentabilidad, <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> suele ser una opci\u00f3n adecuada.<\/p>\n<p>Finalmente, documente la justificaci\u00f3n de su dise\u00f1o. En mi pr\u00e1ctica, mantengo un documento de base de dise\u00f1o que incluye los resultados de la simulaci\u00f3n, la inclinaci\u00f3n elegida y el rendimiento anual esperado. Esto ayuda a solucionar problemas de rendimiento inferior al previsto m\u00e1s adelante y proporciona una base para comparar la producci\u00f3n real con la prevista. <a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/solar\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Oficina de Tecnolog\u00edas de Energ\u00eda Solar del Departamento de Energ\u00eda de los Estados Unidos<\/a> Publica excelentes materiales de referencia sobre modelado del rendimiento de sistemas que recomiendo a cualquier dise\u00f1ador serio.<\/p>\n<ol>\n<li>Paso 1: Recopilar las coordenadas del sitio y los datos TMY.<\/li>\n<li>Paso 2: Ejecute PVWatts para realizar un barrido de inclinaci\u00f3n (de 0\u00b0 a 60\u00b0).<\/li>\n<li>Paso 3: Seleccione la inclinaci\u00f3n \u00f3ptima en funci\u00f3n de las limitaciones de energ\u00eda, terreno y viento.<\/li>\n<li>Paso 4: Verifique con mediciones de irradiancia en el plano del arreglo despu\u00e9s de la instalaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Paso 5: Ajuste la inclinaci\u00f3n seg\u00fan la temporada si utiliza un sistema de montaje ajustable.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Siguiendo este enfoque basado en datos, evitar\u00e1 los errores comunes del dise\u00f1o de inclinaci\u00f3n fija y lograr\u00e1 un rendimiento m\u00e1ximo te\u00f3rico de 95% o superior para su planta. Los 30 minutos dedicados a la simulaci\u00f3n se amortizar\u00e1n con creces a lo largo de la vida \u00fatil de su sistema.<\/p>\n<\/section>\n<\/div>\n<p>\u201c`<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aprende a calcular el \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n \u00f3ptimo para sistemas de montaje fotovoltaico de inclinaci\u00f3n fija en diferentes latitudes. Gu\u00eda experta con datos reales, f\u00f3rmulas y ajustes estacionales.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3058,"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":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","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":[112],"class_list":["post-3205","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technical-tips","tag-fixed-tilt-pv-optimal-tilt-angle"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3205","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=3205"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3205\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4431,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3205\/revisions\/4431"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3058"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}