En resumen
Thermarestor es un sistema pasivo de detección térmica pre-ignición para plantas fotovoltaicas y cuadros eléctricos. Se instala junto a las conexiones críticas (DC isolators, inversores, combiner boxes, cuadros AC) y detecta el sobrecalentamiento de una conexión de alta resistencia antes de que derive en incendio, avisando al equipo de O&M por app y plataforma cloud o disparando una alarma/RCD. Según el Joint Code of Practice RC62, el 89 % de los incendios solares se originan en el switchgear.
Sector · Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale y C&I
Thermarestor® — Prevención de incendios en plantas fotovoltaicas

El 89 % de los incendios en plantas solares se originan en el switchgear. Thermarestor es el único sistema pasivo de detección térmica pre-ignición certificado, diseñado para instalarse junto a las conexiones críticas de inversores, cajas DC, combiner boxes, centros de transformación y seguidores. Detecta el calor antes de que aparezca la llama y avisa a O&M por app y plataforma cloud.
Componente obligatorio en cualquier planta utility-scale o C&I que quiera reducir su prima de seguros, evitar downtime y cumplir con el Joint Code of Practice RC62.
El problema: por qué arde una planta fotovoltaica
Los incendios en plantas solares se subnotifican públicamente por el impacto en la confianza del negocio y las penalizaciones contractuales con OPEX y seguros, pero las cifras técnicas son contundentes. El estudio del BRE británico (2017) sobre 46 incidentes de incendio en instalaciones PV, recogido por el Joint Code of Practice RC62 (FPA + RISC Authority), atribuye los fallos así:
| Componente | % del origen del fuego |
|---|---|
| DC isolators | 49 % |
| DC connectors | 20 % |
| Inverters | 19 % |
| DC cable | 7 % |
| PV modules | 4 % |
Switchgear = 89 % del total. Los paneles, conexiones de panel y cable DC suman apenas el 11 % restante.
Detrás de cada incidente hay un patrón térmico repetido: una conexión de alta resistencia (HRC, High Resistance Connection) se calienta por encima de su umbral seguro y, sin detección, evoluciona hacia arco eléctrico, fusión del aislante y combustión. Una vez que el incendio alcanza el cuadro, los daños son físicos (cuadro destruido, switchgear inutilizable) y económicos (downtime, sobreprimas de seguro, posibles incendios forestales colindantes).
La solución: Thermarestor® — pre-ignición pasiva
Thermarestor es un dispositivo pasivo que se activa cuando detecta un aumento de temperatura por encima de 80 °C (±5 °C) justo en el punto de conexión. No es un detector de humo, ni de llama, ni una cinta lineal de fibra óptica: es un sensor montado directamente adyacente a la conexión que se considera un riesgo.
La temperatura en la conexión es el factor importante — no la temperatura ambiente del cuadro. Las pruebas demuestran que la temperatura cae drásticamente al alejarse de la HRC; por eso Thermarestor se instala a milímetros de la conexión, no a metros.
Cómo funciona en una planta fotovoltaica
- Sensores Thermarestor instalados en cada conexión crítica (DC isolator, fusibles, terminales del inversor, conexiones del combiner box, switchgear AC de salida).
- Calor anormal detectado (HRC ≥ 80 °C) → el sensor cambia de estado pasando de >10 GΩ a <10 Ω.
- Disparo del dispositivo asociado (RCD, alarma contra incendios, BMS, contactor de aislamiento) que abre el circuito defectuoso y/o avisa al sistema externo.
- Notificación push al equipo de O&M mediante la app Thermarestor.
- Plataforma cloud Thermarestor: histórico, dashboard de estado, multi-destinatario por planta/inversor.
- Intervención de mantenimiento antes de que se produzca el incendio.
Gama Thermarestor para plantas solares
| Modelo | Tipo | Aplicación PV típica |
|---|---|---|
| T1150 Single Point Sensor | Cuerpo aluminio · IP4X · cable 2 m · no-PTC | Punto único crítico: salida del inversor, contador, fusible NH |
| Multi Point T1102-T1118 | ABS V-0 ignífugo · IP2X · 2-18 puntos por barra | Combiner box, panel principal AC, fila de fusibles DC |
| Comunicador Thermarestor | Hub Wi-Fi / 4G a la plataforma cloud | Un comunicador por cuadro o inversor; enlaza con app y portal |
Todos los sensores comparten:
- Temperatura de activación: 80 °C ± 5 °C
- Resistencia en abierto: > 10 GΩ @ 500 Vdc
- Resistencia en cerrado: < 10 Ω @ 10 mA
- Tensión continua máx. en abierto (DC a 500 Hz): 30 V
- Rango ambiente: 0 °C a 50 °C
- Cable: 2 m · 440 VRMS · 2 conductores · LSF PVC · Ø 3,6 mm ± 0,1 mm
- Marcado CE · Registrado LABC · Patente Europea EP 2 867 911 · RoHS 2011/65/EU
- Multi Point: Glow Wire 960 °C · Flammability Index IEC 60695-2-12 · ABS V-0
Beneficios económicos y operativos (ROI)
- Reducción de primas de seguro: muchas aseguradoras industriales bonifican expresamente la detección pre-ignición en switchgear, alineado con RC62 y NFPA 855 / NFPA 70E.
- Cero downtime no planificado por incidente térmico en switchgear protegido: el aviso llega antes del incendio.
- Protección de activos críticos: un inversor central puede superar los 80.000 €; una caja de combinación, 6.000-15.000 €. Una sola intervención evitada amortiza el sistema completo de un parque entero.
- Cumplimiento normativo: alineado con el Joint Code of Practice RC62 (Fire Protection Association + RISC Authority); aceptado como medida de prevención activa en auditorías de seguros y O&M.
- Retrofit sobre planta operativa: no requiere parar el inversor para instalar. Compatible con topología string, central e híbrida.
- Sin falsos positivos por temperatura ambiente: el sensor mide a milímetros del foco, no en el aire del cuadro.
Por qué Thermarestor frente a tecnologías alternativas
Las cintas de detección lineal (cable analógico/digital o fibra óptica DTS) son la alternativa habitual en switchgear de alta tensión, pero proceden del sector minero y de túneles: están diseñadas para tramos largos y rectos de 1.000-3.000 m (cable) o hasta 16 km (fibra).
| Aspecto | Cinta lineal / fibra óptica | Thermarestor |
|---|---|---|
| Distancia detección | 1.000 m a 16 km | Milímetros: junto a la HRC |
| Resolución espacial | Tramo completo | Punto exacto del fallo |
| Controlador externo | Sí (uno por tramo) | No, sensor pasivo |
| Interfaz por tramo | Sí | No |
| Alimentación dedicada | Sí | No (pasivo) |
| Conexión a SCADA / alarma | Obligatoria | Opcional (puede operar standalone con app) |
| Instalación | Especialista certificado | Electricista acreditado (ECA / ELECSA / NICEIC / NAPIT o equivalente) |
| Coste por planta | Elevado | Optimizado por punto crítico |
| Mantenimiento | Calibración periódica + supervisión | Inspección visual del sensor |
Thermarestor no pretende cubrir kilómetros de cable: cubre el punto exacto donde estadísticamente arden las plantas — la conexión eléctrica.
Caso real verificable
Brasil — instalación reciente que protege 16 inversores distribuidos en una planta fotovoltaica de 1 hectárea (cliente ENEL/Raizen, planta Mais Energy Brazil-Raizen Usina Costa Pinto), instalados con dashboard cloud y app móvil con notificaciones a operadores designados. [VERIFICAR: número exacto de Comunicadores, capacidad MW de la planta y permiso de cliente para publicar caso completo.]
Especificaciones técnicas (datasheet oficial)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de activación (TA) | 80 °C ± 5 °C |
| Tipo de sensor | Pasivo (no requiere alimentación externa) |
| Resistencia en abierto | > 10 GΩ @ 500 Vdc |
| Resistencia en cerrado | < 10 Ω @ 10 mA |
| Tensión máxima continua (DC a 500 Hz) | 30 V |
| Rango ambiente operación | 0 °C a 50 °C |
| Material cuerpo (T1150 Single Point) | Aluminio · IP4X |
| Material cuerpo (Multi Point T1102-T1118) | ABS retardante a la llama V-0 · IP2X |
| Glow Wire Temperature (Multi Point) | 960 °C |
| Glow Wire Flammability Index | IEC 60695-2-12 |
| Rango de fusión carriage body | > 200 °C |
| Cable estándar | 2 m · 440 VRMS · 2 conductores · LSF PVC · Ø 3,6 mm ± 0,1 mm |
| Espaciado entre puntos (Multi Point) | 18 mm |
| Configuraciones Multi Point | T1102 (2), T1104 (4), T1106 (6), T1108 (8), T1110 (10), T1112 (12), T1114 (14), T1116 (16), T1118 (18) puntos |
| Marcado | CE · LABC Registered |
| Patente Europea | EP 2 867 911 |
| Conformidad | RoHS 2011/65/EU |
| Instalación | Electricista acreditado (ECA / ELECSA / NICEIC / NAPIT o equivalente nacional) |
| Aviso / reporte | App Thermarestor (iOS/Android) + plataforma cloud + integración a RCD / alarma / SCADA |
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es Thermarestor y para qué sirve en una planta fotovoltaica?
Thermarestor es un sistema pasivo de detección térmica pre-ignición que se instala junto a las conexiones eléctricas críticas de una planta solar (DC isolators, conexiones del inversor, combiner boxes, cuadros AC). Detecta el calor anormal de una conexión de alta resistencia (HRC) antes de que el incidente derive en incendio, y avisa al equipo de O&M por app y plataforma cloud o dispara un RCD/alarma.
¿Por qué se incendian las plantas fotovoltaicas?
Según el estudio BRE 2017 recogido en el Joint Code of Practice RC62 (FPA + RISC Authority), el 89 % de los incendios en plantas solares se originan en el switchgear: DC isolators (49 %), DC connectors (20 %), inverters (19 %) y DC cable (7 %). Solo el 11 % tiene origen en paneles, conexiones de panel o cable DC.
¿A qué temperatura se activa Thermarestor?
Thermarestor se activa cuando detecta una temperatura de 80 °C ± 5 °C en el punto exacto de la conexión protegida. La medición se realiza en milímetros junto al borne, no en el aire ambiente del cuadro: una HRC suele estar muchos grados por encima de la temperatura del armario.
¿Se puede instalar Thermarestor en plantas ya operativas (retrofit)?
Sí. Los sensores Thermarestor están diseñados para integrarse en cualquier tipo de switchgear, tanto en instalaciones nuevas como en retrofit. No requieren controlador externo, ni alimentación dedicada, ni una parada extensa del inversor: la instalación la realiza un electricista acreditado en pocos minutos por punto.
¿Thermarestor sustituye a las cintas lineales de fibra óptica o cable lineal?
No exactamente: cumplen propósitos distintos. Las cintas lineales protegen tramos largos de 1.000-3.000 m (típico minería y túneles) y requieren controlador, interfaz, alimentación y conexión a SCADA o alarma. Thermarestor protege el punto crítico exacto donde estadísticamente se origina el fuego en una planta solar — la conexión eléctrica del switchgear — sin necesidad de hardware adicional.
¿Qué normativas y certificaciones cumple Thermarestor?
Thermarestor cuenta con marcado CE, registro LABC (Local Authority Building Control, UK), patente europea EP 2 867 911, conformidad RoHS 2011/65/EU y el Glow Wire Flammability Index según IEC 60695-2-12 en los modelos Multi Point. Se alinea con el Joint Code of Practice RC62 y es compatible con instalaciones conformes con NFPA 855 (BESS) y NFPA 70E (seguridad eléctrica de trabajadores).
¿Cómo notifica una activación?
Cada Thermarestor está conectado a un Comunicador que envía la activación a la plataforma cloud Thermarestor. La plataforma genera una notificación push en la app móvil a todos los contactos designados (operadores, jefe de mantenimiento, equipo de seguridad) y muestra el dashboard de estado de todos los inversores y comunicadores de la planta.
¿Cuánto cuesta y cuánto se ahorra?
El coste de un kit Thermarestor por inversor es marginal frente al coste de un inversor central (> 80.000 €), de una caja de combinación (6.000-15.000 €) o del downtime de la planta durante la reparación tras un incidente. Las aseguradoras industriales valoran expresamente la detección pre-ignición en switchgear como medida de prevención activa.
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SDS Stop Fuego representa a Thermarestor. Le asesoramos sobre el dimensionamiento del kit (número de Sensores Single Point + Multi Point por inversor / cuadro), instalación llave en mano por electricista acreditado, configuración del Comunicador y plataforma cloud, y plan de mantenimiento.
Fabricante: Thermarestor (Apson House, 21 Bamfurlong Industrial Park, Staverton, Cheltenham, Gloucestershire GL51 6SX, Reino Unido). Patente europea EP 2 867 911. Marcado CE y LABC Registered. SDS Stop Fuego representa a Thermarestor.
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