Si ha buscado PVsyst y ha llegado aquí, empecemos por lo que nadie discute. PVsyst es el estándar. Desde 1992 es la herramienta que los bancos y los ingenieros independientes esperan ver antes del cierre financiero. Nada de esta página discute eso.
La pregunta útil es más concreta. PVsyst simula cuánta energía producirá una planta fotovoltaica sobre suelo. Antes, alguien tiene que decidir qué forma tendrá esa planta en el terreno real: dónde se apoyan las filas, cuánta tierra se mueve, qué longitud tienen los pilotes y por dónde pasa el cable. Ese trabajo determina si la planta simulada es la que se puede construir. Esto es lo que cubre cada herramienta y cómo funciona la exportación entre las dos.
Qué hace bien PVsyst
PVsyst es el simulador de producción de referencia: motor de sombras, cadena de pérdidas y base de datos meteorológica validados en miles de proyectos. Entrega el análisis de sombras cercanas y de horizonte, el diagrama de pérdidas, el performance ratio y las probabilidades P50 y P90 que leen los bancos.
También incluye la evaluación económica (VAN, TIR, LCOE, ROI y periodo de retorno) y, desde finales de 2025, el comportamiento de las baterías: autoconsumo, recorte de picos y desplazamiento de potencia. Su valoración en G2 es de 4,5 sobre 5. Si necesita un informe apto para financiación, necesita PVsyst. No hay sustituto.
Para qué no se diseñó PVsyst
PVsyst simula, no diseña. No optimiza el layout (la implantación) contra el terreno. No compara criterios de nivelación ni estima el movimiento de tierras. No enruta cable ni calcula la caída de tensión por string. No dimensiona los pilotes contra el suelo. No produce planos de construcción.
La fricción aparece en el constructor de escena 3D. Sobre terreno de gran escala se repite un conjunto de problemas documentado en los foros de soporte de PVsyst:
- Límites de memoria. PVsyst falla con frecuencia con modelos 3D por encima de 1 GB o de 500 000 vértices, umbral que el terreno detallado de un parque fotovoltaico a gran escala supera sin dificultad.
- Decimación forzada. Para no pasar del límite se simplifican los modelos fotogramétricos y las nubes de puntos, y se pierde el detalle que justificaba el vuelo topográfico.
- Desajustes de orientación al importar. DAE y 3DS no llevan metadatos fotovoltaicos: PVsyst depende de la asignación manual de caras FV y de reglas de orientación. Aparecen mesas en vertical donde se preveía horizontal, y en las versiones modernas eso provoca errores que bloquean la simulación bifacial.
- Retrabajo manual. Corregir a mano las mesas mal orientadas mueve objetos por toda la escena, y recalibrarla cuesta horas.
Nada de esto es motivo para abandonar PVsyst. Es motivo para dejar de pedirle que construya la escena del terreno.
Qué resuelve PVX.Cad antes de la simulación
PVX.Cad funciona dentro de AutoCAD, en su máquina, a la resolución completa del terreno. Toma el levantamiento en el formato que ya tenga (KML y KMZ, nubes de puntos LAS y LAZ, CSV o curvas de nivel), sin decimación y sin techo de vértices. De ahí salen las decisiones que PVsyst nunca ve:
- Análisis direccional de pendientes y dureza del suelo en 7 clases, para que la roca esté en el plano antes de que llegue la excavadora.
- Tres criterios de nivelación, cada uno con sus volúmenes de desmonte y terraplén (corte y relleno). En un emplazamiento con un 44 % de roca dura y pendientes de hasta el 45 %, el criterio elegido bajó el movimiento de tierras de 118 225 m³ a 34 819 m³, un 70 % menos, 727 000 USD.
- Longitud de pilotes contra la superficie real, como listado de hincado en CSV o libro de compras con fórmulas vivas y hojas Inputs, Pile Schedule, BoQ y Procurement.
- Análisis de colisiones, que comprueba cada estructura fotovoltaica contra el suelo que pisa y su distancia libre al suelo, y renivela las filas afectadas como una única superficie continua y construible, con el menor desmonte y terraplén.
- Enrutado automático de cables con caída de tensión por string, en las topologías Line, U y Leapfrog. En una planta solar de 130 MWp la elección de topología valió 430 000 USD y un 14 % menos de metros de cable.
- El resto del paquete: diagrama unifilar, BoQ de cuatro hojas, layout de BESS, viales, control de erosión y un Design Health Check antes de que salga el plano.
Los módulos y los inversores entran por los mismos archivos PAN y OND que usa PVsyst, y el dimensionado de strings se comprueba contra sus reglas antes de exportar nada. Vea nivelación y movimiento de tierras y diseño de plantas fotovoltaicas.
La exportación: PVCollada 2.0 corregida por el terreno
El traspaso es un archivo PVCollada 2.0, una exportación .pvc2 que PVsyst importa nativamente. Lleva la jerarquía eléctrica completa (transformadores, cajas de agrupamiento, inversores, cableado), los cuerpos 3D de los equipos ya colocados, el límite del proyecto, la malla del terreno y los objetos de sombra. Las mesas este-oeste salen como dos caras de inclinación fija. Las especificaciones de módulo e inversor viajan con la geometría: factor de bifacialidad, coeficientes de temperatura, topología de celda y rendimiento del inversor. El archivo se escribe siempre en metros.
Los equipos se apoyan sobre el terreno. Cada mesa se sitúa a la cota que le da el suelo, así que la escena de sombras que simula PVsyst es la que presentará el emplazamiento. PVsyst reconoce las mesas de seguidor solar como objetos de seguimiento. No hay asignación de caras FV, ni reconciliación de orientaciones, ni escena que reconstruir.
El terreno se exporta aparte, en dos variantes. PVX.Cad escribe la superficie 3D como un CSV compatible con PVsyst, antes y después de nivelar. La primera es el suelo tal como se levantó. La segunda es la que dejará su plan de movimiento de tierras, y es la que importa: sobre ella se apoyará la planta. Simular la previa en un emplazamiento del que va a retirar 34 819 m³ da el número de una planta que nadie construirá.
PVC 2.0 entra tal cual, sin rotación. La exportación clásica PVCollada 1.x en .dae necesita X, Y y Z a cero y una rotación de 180 grados alrededor del origen. En los dos casos, elija no borrar la escena actual y confirme. El detalle está en la página de integración con PVsyst.
Un flujo que funciona igual en cualquier mercado
Nada de esto es regional. La exportación se comporta igual en España, en México, en Brasil o en la India: el mismo .pvc2, la misma geometría apoyada sobre el terreno, el mismo CSV antes y después de nivelar, los mismos datos PAN y OND. Lo local cambia el vocabulario del plano y la autoridad que lee el informe, no el traspaso. Aquí está la versión en inglés.
Qué entrega cada herramienta, y a quién
| Tarea | Herramienta | Resultado |
|---|---|---|
| Terreno, pendientes, dureza del suelo | PVX.Cad | Superficie clasificada en AutoCAD |
| Nivelación | PVX.Cad | Tres criterios con desmonte y terraplén |
| Pilotes | PVX.Cad | Listado de hincado, libro de compras |
| Layout y colisiones | PVX.Cad | Posiciones construibles, informe |
| Cableado | PVX.Cad | Trazados por topología, caída de tensión |
| Compras | PVX.Cad | Unifilar, BoQ de cuatro hojas, cables |
| Escena para simular | PVX.Cad | .pvc2 y CSV antes y después de nivelar |
| Producción | PVsyst | Pérdidas, performance ratio, producción específica |
| Bancabilidad | PVsyst | Probabilidades P50 y P90 |
| Revisión con terceros | PVX.View | 3D en el navegador, sin instalación |
Preguntas frecuentes
¿PVX.Cad sustituye a PVsyst?
No. PVsyst sigue siendo el estándar de bancabilidad que exigen los bancos. PVX.Cad resuelve el terreno, la nivelación, los pilotes, el cableado y la documentación, todo lo que va antes, y exporta el diseño en PVCollada para que PVsyst lo simule.
¿Qué contiene una exportación PVCollada 2.0?
Un archivo .pvc2 con la escena completa: jerarquía eléctrica, equipos en 3D ya colocados, límite del proyecto, malla del terreno, objetos de sombra, mesas este-oeste como dos caras de inclinación fija y las especificaciones de módulo e inversor. Siempre en metros.
¿PVX.Cad puede enviar a PVsyst la superficie ya nivelada?
Sí. Exporta la superficie 3D como CSV compatible con PVsyst en dos variantes, antes y después de nivelar: el suelo tal como existe hoy o el que dejará su plan de nivelación.
¿Cómo se importa el archivo en PVsyst?
PVC 2.0 entra tal cual, sin rotación. PVCollada 1.x en .dae necesita X, Y y Z a cero y una rotación de 180 grados alrededor del origen. En ambos casos, elija no borrar la escena actual y confirme.
Pruebe la exportación en su propio emplazamiento
- Empiece una prueba gratuita de PVX.Cad, diseñe sobre su propio terreno y abra el resultado en su propio PVsyst.
- Reserve una demo y traiga un DWG y un levantamiento. La nivelación y la exportación PVCollada 2.0 se ejecutan en vivo.