Comparison 7 de octubre de 2026

Virto.CAD vs PVX: funciones, precio y licencia

Virto.CAD y PVX comparados: datos de terreno, nivelación, pilotes, viales, control de erosión, cableado, BESS, PVsyst y exportación del diseño, plataforma CAD y licencia.

Virto.CAD y PVX son extensiones CAD para diseño fotovoltaico. Virto.CAD cubre layouts (implantaciones) en cubierta, C&I (comercial e industrial) y sobre suelo en AutoCAD o BricsCAD. PVX.Cad cubre la ingeniería de plantas sobre suelo a gran escala en AutoCAD. Esta comparativa se centra en el trabajo sobre suelo que atienden los dos productos: terreno, nivelación, pilotes, viales, drenaje, cableado, BESS, exportación y licencia.

En resumen

  • PVX.Cad parte de los datos del levantamiento (incluidas nubes de puntos LAS), compara por coste los criterios de nivelación antes de cerrar el layout, diseña viales y control de erosión, automatiza el cableado de plantas con inversores string y con inversores centrales, diseña el BESS conforme a normativa y exporta el diseño completo en PVCollada 2.0.
  • Virto.CAD resuelve el layout, el stringing y el cableado de proyectos en cubierta, C&I y sobre suelo, y funciona en BricsCAD además de en AutoCAD.
  • La licencia es distinta. En Virto.CAD, el análisis del terreno, la nivelación de estructuras, el generador de pilotes y los proyectos de más de 30 MWp requieren el nivel Enterprise. Todos los módulos de PVX.Cad están incluidos en una sola licencia.

Vea la comparativa detallada a continuación, o reserve una demo técnica de 45 minutos para probar PVX con su propio DWG y sus datos de terreno.

Enfoque y fuentes

Esta es una guía de compra escrita por PVX, no una clasificación independiente. Las capacidades de Virto proceden de sus propias páginas de producto, su centro de ayuda y sus notas de versión fechadas (hasta Virto.CAD 2.2.0), revisadas el 7 de octubre de 2026, y enlazamos la fuente junto a cada afirmación. Cuando la documentación pública de Virto no describe una capacidad, decimos “no documentado”, no “no puede”. Los resultados de proyecto proceden de los casos de estudio de ingeniería de PVX. Última actualización: 7 de octubre de 2026.

Comparativa punto por punto

CapacidadVirto.CADPVX
Plataforma CADAutoCAD 2023+ y BricsCAD V26 (no LT ni Lite)AutoCAD
Alcance del proyectoCubierta, C&I, marquesinas (carport), plantas sobre suelo a gran escalaPlantas sobre suelo a gran escala
Productos relacionadosVirto.MAX (diseño comercial en el navegador) y Virto.CORE (configurador para fabricantes), cada uno con licencia propia; complemento Virto.LIVEPVX.View (revisión en el navegador), PVX.Assess (evaluación del proyecto)
Revisión en el navegadorVirto.LIVE: enlaces de vista 3D de solo lectura con caducidad, desde Virto.CAD (2.2.0) y Virto.MAXPVX.View: proyecto compartible en el navegador con terreno, secciones transversales, sombras, contexto de nube de puntos y el archivo de diseño por capas
Datos de terrenoSuperficies TIN de Civil 3D o BricsCAD, curvas de nivel a malla TIN (2.2.0), terreno por satélite; KML/KMZ para ubicar el emplazamiento; nubes de puntos de levantamiento no documentadasNubes de puntos LAS, puntos de cota en CSV, curvas de nivel, superficies topográficas
Trabajo de terreno previo al layoutAnálisis de pendiente y orientación (2.2.0)Pendiente, dureza del suelo en 7 clases, hidrología, coste del movimiento de tierras, criterios de nivelación
Flujo de nivelaciónNivelación de estructuras hasta los límites de distancia libre al suelo, con volúmenes de excavación y relleno y un mapa de color de desmonte y terraplén (nivel Enterprise)Hasta 3 criterios de nivelación comparados por volumen y coste antes de cerrar el diseño
PilotesGenerador de pilotes, análisis de altura vista de pilotes, grupos de pilotes en el BOM (nivel Enterprise)Nivelación adaptada a los pilotes, con necesidades de pilotes por criterio
VialesViales y vallados que siguen la malla del terrenoRed derivada del terreno, perfiles verticales resueltos con una pendiente máxima definida, curvas de herradura, candidatos a alcantarilla, viales nivelados en la superficie del emplazamiento
Drenaje y erosiónNo documentadoHidrología, ráster de pérdida de suelo RUSLE, balsas justificadas, diques de retención, protección de desagües, cunetas, barreras de sedimentos, tabla de mediciones en AutoCAD
Topologías de planta con cableado automáticoInversores string (la configuración automática de inversores excluye los inversores centrales)Inversores string (SIT) e inversores centrales con cajas de agrupación de CC (SDCIT)
Diseño de cableadoEnrutado de Input DC y LV AC por trazados de zanja; dimensionado de CC por caída de tensión (IEC 60228 o NEC)Enrutado y dimensionado automáticos por la menor caída de tensión, comparación de topologías Line/U/Leapfrog, unifilar FV, BOM y BOQ
BESSColocación de equipos de BESS (2.2.0)Layout conforme a normativa (NFPA 855, IFC), ampliación, ruido, carriles de bomberos, nivelación de plataformas, unifilar de BESS, BOM/BOQ
ProducciónNinguna en CAD; exportación a PVsystP50/P75/P90 producidos en PVsyst mediante PVX.Assess
Exportación a PVsystEscena 3D .pvc más CSV de la malla del terrenoPVCollada 2.0 corregido por el terreno
Exportación del diseño completoNo documentadoPVCollada 2.0 por capas: terreno, desmonte/terraplén, suelo, hidrología, erosión, viales, pilotes, sistema eléctrico, cables, BESS
Control por IANo documentado en Virto.CADServidor MCP: clientes de IA como Claude Desktop pueden ejecutar operaciones de PVX.Cad
LicenciaTres niveles bajo presupuesto; las funciones de gran escala requieren EnterpriseUna sola licencia con todos los módulos, anual o en créditos por uso

Plataforma CAD y alcance del proyecto

Virto.CAD funciona en AutoCAD 2023 y posteriores y en BricsCAD V26, sobre Windows. PVX.Cad funciona solo en AutoCAD.

Virto.CAD cubre cubiertas, C&I, marquesinas y plantas sobre suelo a gran escala. Virto vende además Virto.MAX, una herramienta de navegador para el diseño en fase comercial, como producto aparte con su propia licencia. PVX.Cad cubre solo plantas sobre suelo a gran escala, desde el análisis del terreno hasta los entregables de obra.

Datos de terreno, nivelación y pilotes

El modelo de terreno fija la precisión de todo lo que se construye sobre él: volúmenes de nivelación, longitudes de pilote, perfiles de viales y trayectorias de drenaje.

Virto.CAD construye el terreno como una malla. Para datos de levantamiento, sus preguntas frecuentes indican superficies TIN de Civil 3D o BricsCAD, y desde la versión 2.2.0 convierte curvas de nivel en una malla TIN. Sus otras fuentes de terreno son los datos de terreno por satélite, menos precisos que un levantamiento del emplazamiento, y los archivos KML/KMZ, que sirven para ubicar el emplazamiento. La documentación de Virto no describe la importación de nubes de puntos de levantamiento para el terreno.

PVX.Cad lee el levantamiento directamente: nubes de puntos LAS de levantamientos con dron o LiDAR, puntos de cota en CSV, curvas de nivel a partir de la geometría CAD existente o superficies topográficas. Una nube de puntos conserva la resolución completa del levantamiento, así que las pequeñas lomas y vaguadas que cambian la nivelación y el drenaje siguen en el modelo.

Sobre ese terreno, Virto.CAD 2.2.0 añadió el análisis de pendiente del emplazamiento (inclinación y orientación), y su layout sobre suelo comprueba la distancia libre al suelo y resalta las estructuras que superan los límites de pendiente. Su flujo de nivelación nivela la superficie alrededor de las estructuras hasta los límites de distancia libre, determina el volumen de suelo que hay que excavar o rellenar, colorea las zonas de desmonte y terraplén (corte y relleno) y genera una superficie nivelada; el generador de pilotes informa de la longitud, la altura vista y la profundidad de hincado de cada pilote. En la página de precios de Virto, el análisis del terreno, la nivelación de estructuras y el generador de pilotes son funciones del nivel Enterprise.

PVX.Cad cartografía la pendiente, la dureza del suelo en 7 clases, los cauces de drenaje y las subcuencas, el riesgo de erosión y de encharcamiento, y el coste del movimiento de tierras antes de cerrar el layout. Después, el ingeniero compara sobre el mismo proyecto la nivelación completa del terreno, la nivelación local adaptada a los pilotes, y la división de mesas combinada con la nivelación adaptada a los pilotes, cada una con sus volúmenes de desmonte y terraplén, el coste del movimiento de tierras y las necesidades de pilotes.

En un emplazamiento documentado con pendientes del 40 al 45 % y un 44 % de roca dura, la nivelación completa exigía 118 225 m³ de desmonte, con un coste de 1 062 481 USD. La nivelación adaptada a los pilotes lo redujo a 48 109 m³ y 438 046 USD. La división de mesas más la nivelación adaptada a los pilotes llegó a 34 819 m³ y 335 376 USD. El criterio elegido redujo el volumen de movimiento de tierras un 70 % y el coste en 727 105 USD. Lea el caso de estudio completo de movimiento de tierras.

Superficies de terreno de PVX.Cad tras el análisis de nivelación

Ambos productos informan de desmonte y terraplén. La documentación pública de Virto no describe la comparación de varios criterios de nivelación ni el cálculo del coste del movimiento de tierras. Es de esa comparación de donde salió el ahorro en movimiento de tierras indicado arriba.

Viales, drenaje y control de erosión

Virto.CAD añadió los viales en la versión 1.9 (2022), y desde la versión 1.10 (febrero de 2023) los viales y los vallados siguen la malla del terreno. La versión 1.11.3 añadió zonas de exclusión alrededor de los viales. A octubre de 2026, las páginas de producto, el centro de ayuda y las notas de versión públicas de Virto no describen perfiles verticales de viales, movimiento de tierras de viales, drenaje o hidrología, ni control de erosión.

PVX.Cad diseña los viales sobre el mismo modelo de terreno que usa la nivelación. La red de viales se deriva del terreno, con un vial perimetral retranqueado respecto al vallado y viales interiores que dejan cada punto del emplazamiento dentro de una distancia de acceso definida. El perfil vertical de cada vial se resuelve con la pendiente longitudinal máxima que fija el ingeniero, el radio de giro mínimo se impone con arcos ajustados, y los giros demasiado cerrados para una curva normal se convierten en curvas de herradura. Los cruces de cauces se reportan como candidatos a alcantarilla, dimensionados a un diámetro comercial de tubo cuando se aporta una lluvia de diseño. Plataformas de viales, taludes y cunetas se nivelan en la misma superficie final que las estructuras, así que cada metro cúbico se cuenta una sola vez.

El módulo de erosión trabaja sobre esa superficie: un ráster de pérdida de suelo RUSLE por celda y, a partir de él, balsas de sedimentación, diques de retención, protección de desagües, cunetas de desvío y barreras de sedimentos justificadas, con las balsas dimensionadas por escorrentía según el método SCS Curve Number y una tabla de mediciones en AutoCAD. Vea cómo resuelve PVX el drenaje y la erosión.

Enrutado de cables y diseño eléctrico

Virto.CAD resuelve el stringing de forma automática, semiautomática o manual. Su flujo de cableado enruta los cables de entrada de CC (Input DC) y de CA de baja tensión (LV AC) por los trazados de zanja, automáticamente o por selección manual, y calcula la longitud, la sección y la caída de tensión de los cables de CC según IEC 60228 o NEC. La versión 1.11.4 añadió un esquema unifilar. Su configuración automática de inversores trabaja con inversores string; la documentación de Virto indica que ahí no se admiten inversores centrales y que las cajas de agrupación de strings no se configuran automáticamente.

PVX.Cad automatiza el cableado de las dos arquitecturas de planta habituales a gran escala:

  • Plantas con inversores string (SIT): los strings llegan a inversores string, que alimentan el transformador.
  • Plantas con inversores centrales (SDCIT): los strings llegan a cajas de agrupación de CC, que alimentan inversores centrales y, de ahí, el transformador. Las cajas de agrupación de CC se dimensionan a partir del ratio CC/CA y de las entradas de cada caja.

En las dos arquitecturas, PVX enruta los cables de forma algorítmica por la red de zanjas buscando la menor caída de tensión, dimensiona los conductores y compara tres topologías de corriente continua sobre la misma planta. Cada resultado incluye la caída de tensión por string, la sección del conductor, la longitud enrutada y el coste. El diseño elegido pasa al esquema unifilar fotovoltaico, al BOM y al BOQ. En un proyecto de 130 MWp con 338 cajas de agrupación de CC (DCB) y 26 áreas de transformación:

TopologíaLongitud de lazoCaída de tensión (4 mm²)CAPEX por DCBCAPEX a 130 MWp
Line String191,86 m1,20 %11 304 USD3 820 752 USD
U String181,37 m1,14 %10 880 USD3 677 440 USD
Leapfrog165,85 m1,04 %10 032 USD3 390 816 USD

Leapfrog acortó los trazados de cable un 14 % y redujo el CAPEX modelado en 429 936 USD frente a Line String. Lea el caso de estudio completo de cableado.

Vista general eléctrica de PVX.Cad con longitudes de cable, secciones y caída de tensión por string

Diseño del almacenamiento en baterías

Virto.CAD 2.2.0 añadió un componente BESS: los equipos de BESS se pueden colocar durante la planificación civil y el enrutado de cables, y gestionar desde la base de datos de componentes.

PVX.Cad diseña el parque de baterías. El ingeniero selecciona NFPA 855 (2020, 2023 o 2026) o IFC (2018, 2021 o 2024), y cada hallazgo registra la sección que respalda la distancia o separación aplicada. La planificación de ampliación reserva plataformas futuras y proyecta la carga de los transformadores. El mismo diseño incluye nivelación de plataformas, carriles de bomberos, franjas libres de vegetación, curvas de ruido de 45, 55 y 65 dBA, cableado, y un esquema unifilar, BOM y BOQ del BESS. Vea el flujo completo de BESS en PVX. El motor normativo de PVX orienta la ubicación y registra en qué se basa; la aprobación de cumplimiento sigue siendo del ingeniero responsable y de la autoridad competente.

Producción, PVsyst y exportación del diseño

Virto.CAD no simula la producción energética; exporta a PVsyst como una escena 3D .pvc más un CSV de la malla del terreno. Realiza análisis de sombras e irradiancia en CAD.

PVX.Cad exporta a PVsyst posiciones y orientaciones de módulo corregidas por el terreno mediante PVCollada 2.0 (.pvc2); la importación nativa 2.0 de PVsyst está en fase beta. Cómo funciona el flujo de PVX a PVsyst.

PVX.Cad también escribe el diseño completo en un único archivo PVCollada 2.0 por capas. Contiene el terreno existente y el nivelado, el desmonte y el terraplén, la compactación del suelo, las curvas de nivel, la hidrología (líneas de drenaje, subcuencas, puntos de desagüe), el riesgo de erosión y las estructuras de control, los viales, las estructuras, los pilotes, los strings, las cajas de CC, los inversores, los transformadores, los trazados de cable de CC y CA, las zanjas y el parque de baterías. Cada objeto conserva su identificador (handle) de CAD y sus propiedades, como la sección y la longitud del cable, la potencia nominal del equipo o la longitud y la altura vista del pilote. PVX.View abre este archivo para revisarlo en el navegador. Virto ofrece revisión en el navegador mediante Virto.LIVE, un complemento que comparte un modelo 3D de solo lectura con enlaces de duración limitada, exportable desde Virto.CAD desde la versión 2.2.0. La documentación pública de Virto no describe una exportación del diseño completo comparable al archivo por capas.

Con el diseño terminado, PVX.Assess evalúa el proyecto en un único informe: cribado de riesgos en ocho factores, producción P50/P75/P90 calculada en PVsyst, resultados de BESS opcionales, y VAN, TIR, LCOE, DSCR y retorno, preparado por un equipo de ingeniería acreditado. Vea el alcance del informe PVX.Assess.

PVX.Cad también se puede manejar desde un cliente de IA. Su servidor MCP permite que herramientas como Claude Desktop lean el dibujo y ejecuten operaciones de diseño dentro de AutoCAD. Véalo ejecutar un diseño completo. La documentación pública de Virto.CAD no describe funciones de IA.

¿Cómo se licencian Virto.CAD y PVX?

Ni Virto ni PVX publican precios; los dos presupuestan por cliente.

Virto.CAD se vende en tres niveles: Professional (cubierta), Advanced (C&I, incluidas plantas sobre suelo, estructuras, seguidores y zanjas) y Enterprise (gran escala). El análisis del terreno, la nivelación de estructuras, el generador de pilotes y los proyectos de más de 30 MWp requieren el nivel Enterprise. Virto.MAX tiene licencia aparte. Cada puesto es una licencia nominativa, y la licencia de AutoCAD o BricsCAD se compra aparte. La duración de la prueba no está publicada.

Todos los módulos de PVX.Cad están incluidos en una sola licencia: análisis del terreno y civil, nivelación, viales y control de erosión, diseño eléctrico, BESS y exportación. No hay un nivel superior al que pasar para desbloquear funciones. La licencia se ofrece de dos formas: anual, o créditos por uso que desvinculan el coste del número de puestos para equipos con un volumen de diseño variable. Se compra aparte una licencia de AutoCAD. La prueba descargable de dos semanas es gratuita.

ProductoModelo de licenciaQué determina el costePrueba
Virto.CADNiveles Professional, Advanced y Enterprise; las funciones de gran escala requieren Enterprise; precios no publicadosNivel, usuarios nominativos, más AutoCAD o BricsCADBajo petición, duración no publicada
PVX.CadUna sola licencia con todos los módulos, anual o en créditos por uso; precios no publicadosPuestos, o proyectos ejecutados, más AutoCADPrueba descargable de dos semanas

Nuestra recomendación

Para la ingeniería de detalle de plantas sobre suelo a gran escala, elija PVX. Trabaja a partir del propio levantamiento y hace visibles las decisiones que se convierten en coste de obra: riesgo del suelo y del drenaje, criterio de movimiento de tierras, diseño de viales y del control de erosión, cableado automático y topología para plantas con inversores string y con inversores centrales, ingeniería física del BESS y una exportación del diseño completo. La reducción documentada de 727 105 USD en movimiento de tierras y de 429 936 USD en topología de cableado muestra la escala de las decisiones que este flujo está pensado para sacar a la luz.

Virto.CAD encaja con equipos cuyo trabajo es sobre todo de cubiertas y C&I, o con equipos que diseñan en BricsCAD. PVX no cubre ninguno de los dos casos.

Para ver Virto junto a PVcase, PVFARM, RatedPower y Helios 3D, lea la comparativa de software de diseño fotovoltaico.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia principal entre Virto.CAD y PVX?

Las dos son extensiones CAD. Virto.CAD cubre layouts en cubierta, C&I y sobre suelo en AutoCAD o BricsCAD. PVX.Cad funciona en AutoCAD y cubre plantas sobre suelo a gran escala: datos de terreno de calidad topográfica, dureza del suelo, hidrología, coste del movimiento de tierras y hasta tres criterios de nivelación antes de cerrar el layout, y después viales, control de erosión, cableado automático con comparación de topologías y diseño de BESS conforme a normativa.

¿Funciona Virto.CAD en BricsCAD? ¿Y PVX?

Virto.CAD funciona en AutoCAD 2023 o posterior y en BricsCAD V26 (no en AutoCAD LT ni en BricsCAD Lite), según el centro de ayuda de Virto a octubre de 2026. PVX.Cad funciona solo en AutoCAD.

¿Qué datos de terreno pueden usar Virto.CAD y PVX?

Virto.CAD construye una malla de terreno a partir de superficies TIN de Civil 3D o BricsCAD, curvas de nivel o datos de terreno por satélite, y usa KML/KMZ para ubicar el emplazamiento. Su documentación no describe la importación de nubes de puntos de levantamiento para el terreno. PVX.Cad importa nubes de puntos LAS de levantamientos con dron o LiDAR, puntos de cota en CSV, curvas de nivel y superficies topográficas.

¿Pueden Virto.CAD y PVX nivelar un emplazamiento e informar del movimiento de tierras?

Virto.CAD documenta la nivelación de estructuras (rack grading): un paso de desmonte y terraplén que nivela la superficie hasta los límites de distancia libre al suelo, determina el volumen de suelo que hay que excavar o rellenar y colorea las zonas de desmonte y terraplén, además del análisis de altura vista de los pilotes (pile reveal) y el ajuste de altura de las estructuras. Estas funciones requieren el nivel Enterprise de Virto. PVX.Cad compara hasta tres criterios de nivelación en paralelo (nivelación completa, nivelación adaptada a los pilotes, y división de mesas con nivelación adaptada a los pilotes), cada uno con volúmenes de desmonte y terraplén, coste del movimiento de tierras y necesidades de pilotes, antes de cerrar el layout.

¿Diseñan Virto.CAD o PVX viales, drenaje y control de erosión?

Virto.CAD dibuja viales y vallados que siguen la malla del terreno (desde la versión 1.10, febrero de 2023). Su documentación pública no describe perfiles verticales de viales, drenaje ni control de erosión a octubre de 2026. PVX.Cad deriva la red de viales del terreno, resuelve el perfil de cada vial con una pendiente máxima definida, informa de los candidatos a alcantarilla, nivela los viales en la misma superficie que las estructuras y coloca controles de erosión justificados a partir de un ráster de pérdida de suelo RUSLE, con tabla de mediciones en AutoCAD.

¿En qué se diferencia el diseño de cableado entre Virto.CAD y PVX?

Virto.CAD enruta los cables de entrada de CC (Input DC) y de CA de baja tensión (LV AC) por los trazados de zanja y dimensiona los cables de CC por caída de tensión según IEC 60228 o NEC; su configuración automática de inversores admite inversores string, no inversores centrales. PVX.Cad enruta y dimensiona los cables automáticamente tanto en plantas con inversores string (strings a inversores string y de ahí al transformador, SIT) como en plantas con inversores centrales (strings a cajas de agrupación de CC, de ahí a inversores centrales y al transformador, SDCIT), compara las topologías Line String, U String y Leapfrog con sus diferencias de coste, y emite el esquema unifilar fotovoltaico, el BOM y el BOQ.

¿Admiten Virto.CAD y PVX almacenamiento en baterías (BESS)?

Virto.CAD 2.2.0 añadió un componente BESS para colocar equipos de BESS durante la planificación civil y el enrutado de cables. PVX.Cad diseña el BESS con conjuntos de reglas NFPA 855 e IFC y secciones citadas, planificación de reserva para ampliación, curvas de ruido, carriles de bomberos, nivelación de plataformas y un esquema unifilar, BOM y BOQ propios del BESS. La aprobación de cumplimiento sigue siendo del ingeniero responsable y de la autoridad competente.

¿Qué exportan Virto.CAD y PVX a PVsyst y a otras herramientas?

Virto.CAD exporta una escena 3D de PVsyst (.pvc) más un CSV de la malla del terreno, y no simula la producción por sí mismo. PVX.Cad exporta a PVsyst posiciones y orientaciones de módulo corregidas por el terreno mediante PVCollada 2.0, y además escribe el diseño completo en un único archivo PVCollada 2.0 por capas: terreno existente y nivelado, desmonte y terraplén, compactación del suelo, hidrología, erosión, viales, estructuras, pilotes, strings, equipos eléctricos, trazados de cable, zanjas y BESS.

¿Cómo se fijan el precio y la licencia de Virto.CAD y PVX?

Ni Virto ni PVX publican precios; los dos presupuestan por cliente. Virto.CAD se vende en tres niveles (Professional, Advanced, Enterprise); el análisis del terreno, la nivelación de estructuras, el generador de pilotes y los proyectos de más de 30 MWp requieren el nivel Enterprise, y Virto.MAX es un producto aparte con su propia licencia. Todos los módulos de PVX.Cad están incluidos en una sola licencia, que se ofrece como licencia anual o como créditos por uso, con una prueba descargable de dos semanas. Los dos necesitan una licencia de CAD.

Evalúe PVX.Cad con su propia superficie de levantamiento, sus restricciones de nivelación y su diseño de cableado. Reserve una demo técnica de 45 minutos, o descargue la prueba de dos semanas y pruébela en su próximo emplazamiento.

Última actualización: 7 de octubre de 2026. Datos de Virto obtenidos de las páginas de producto y precios de virto.solar, la documentación de help.virto.solar y las notas de versión de Virto hasta Virto.CAD 2.2.0, revisados el 7 de octubre de 2026. Las cifras de ahorro de los proyectos proceden de los casos de estudio de ingeniería de PVX.

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