Mitigación climática
Una reducción directa y medible de las emisiones que impulsan el cambio climático.
Ocho disciplinas estructurales y geotécnicas, soluciones fotovoltaicas, proyectos agrovoltaicos y la logística que entrega el material especificado en sitio.
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El trabajo preliminar que convierte un sitio en un plan construible y financiable, desde el primer análisis del terreno hasta la documentación firmada.
Determinar las necesidades energéticas del sitio, a partir del consumo histórico o la demanda proyectada, para dimensionar correctamente el sistema FV.
Determinación de los parámetros de diseño estructural de una instalación fotovoltaica y de los reportes de carga de viento y sismo que se derivan de ellos.
Evaluación de las fuerzas de viento que pueden actuar sobre un sistema fotovoltaico en una ubicación concreta, con los datos de viento que la estructura enfrentará en ese terreno.
Códigos nacionales e internacionales pertinentes (ASCE 7, Eurocódigo) junto con los requisitos locales de construcción.
Ensayos con modelo a escala cuando lo justifican proyectos complejos o condiciones de viento muy variables.
Evaluación del movimiento del terreno y de las fuerzas sísmicas que un sistema fotovoltaico puede experimentar en su ubicación, para dimensionar el arreglo frente a esas condiciones.
Códigos sísmicos nacionales e internacionales (IBC, Eurocódigo 8) con los requisitos locales de construcción.
Análisis y diseño de las mesas, cimentaciones y conexiones que sostienen los módulos y los mantienen estables, durables y correctamente orientados bajo las cargas del sitio.
El documento integral que demuestra la integridad y la seguridad estructural de un proyecto, elaborado y sellado por un ingeniero con licencia.
Ensayos en sitio sobre las estructuras de anclaje en distintos tipos de suelo. Se hincan perfiles en el terreno y se aplican cargas de servicio simuladas para medir el desplazamiento y obtener la capacidad de carga real.
Equipos de medición de alta precisión y personal técnico especializado, aplicados a optimizar el diseño y la instalación de sistemas fotovoltaicos.
La capacidad de carga y el desempeño mecánico medidos del pilote en el suelo del sitio, para contrastarlos con los valores supuestos en el diseño.
Evaluación, instrumentación y monitoreo de las estructuras de acero de un parque fotovoltaico. Los estudios no invasivos en pilotes y estructuras metálicas detectan inclinación, deformación, vibración y corrosión.
Valida en campo lo previsto durante el diseño y reduce los riesgos estructurales a lo largo de la vida útil del parque.
Revisamos, validamos y desarrollamos las herramientas de cálculo que respaldan el diseño estructural. Nuestro trabajo abarca la revisión de cálculos conforme a la normativa local, el desarrollo de hojas de cálculo para el diseño y revisión de elementos de acero en perfiles IR y OC, y la evaluación de elementos sujetos a flexión, compresión, cortante, flexocompresión y flexotorsión. Aplicamos criterios de diseño por resistencia, por factores de carga y resistencia, y por resistencia permisible.

La energía renovable se ha vuelto esencial para el desarrollo sostenible. Al aprovechar el viento, el agua y la luz del sol, la sociedad puede crecer mientras protege el planeta para las generaciones que siguen.
Una reducción directa y medible de las emisiones que impulsan el cambio climático.
Costos de generación a la baja que hacen la energía limpia cada vez más competitiva.
Mayor independencia y menor dependencia de combustibles fósiles importados.
En sintonía con la política global de sostenibilidad y la ruta a cero emisiones.
La construcción de granjas solares a gran escala ha amplificado el impacto de la radiación solar en todo el mundo, convirtiendo la luz del sol en una fuente de generación a escala utility.

Los sistemas fotovoltaicos se dividen en instalaciones aisladas (off-grid) y conectadas a la red, y sirven a una gama amplia de usos, en la tierra y fuera de ella.
| Categoría | Aplicaciones |
|---|---|
| Aeroespacial | Satélites y la Estación Espacial Internacional |
| En tierra | Infraestructura de telecomunicaciones · Electrificación de zonas rurales y remotas · Alumbrado público y bombeo de agua |
| A escala utility | Plantas de energía fotovoltaica · Granjas solares · Edificios fotovoltaicos |
Celdas solares conectadas y encapsuladas que convierten los fotones de la radiación solar directamente en energía eléctrica.
Gestiona el proceso de carga y descarga, protegiendo la instalación de daños durante toda su vida útil.
Las baterías convierten y almacenan la electricidad generada por los paneles, y la entregan para consumo cuando se necesita.
Las granjas solares usan cientos de miles de paneles para producir corriente continua, que los inversores convierten en corriente alterna para consumo. Según la IRENA, en América Latina se instalaron más de 20 GW de capacidad fotovoltaica solo en 2024, el 4.4% del total global, con cerca de 10,000 granjas solares operando hoy en 148 países. La región combina uno de los mejores recursos solares del planeta con algunas de las condiciones de terreno y sismicidad más exigentes.
| Estudio | Alcance |
|---|---|
| Dimensionamiento de perfiles de acero | Usando los datos de los estudios preliminares para determinar el grado, la longitud y las dimensiones del acero, considerando corrosión, carga muerta, carga viva, carga de viento y condiciones sísmicas. |
| Estudios geotécnicos | Determinar las propiedades del suelo en el sitio donde se hincarán los perfiles de acero que soportan los módulos. |
| Estudios hidrológicos | Evaluar los niveles de precipitación para guiar la preparación del terreno y prevenir la erosión hídrica en el sitio. |
| Estudios de viento | Reunir datos de ráfagas para orientar la correcta selección del tamaño de los perfiles de soporte. |
| Ensayos de arranque (POT) | Realizados en sitio, hincando perfiles en el suelo y aplicando cargas de servicio simuladas para medir el desplazamiento y verificar el desempeño. |
Generación de energía solar y producción agrícola sobre el mismo terreno.

La agrovoltaica combina la generación de energía solar y la producción agrícola en un mismo sitio, de modo que ambas actividades coexistan y se refuercen entre sí.
En Vektro Energy diseñamos proyectos agrovoltaicos atendiendo cada variable solar, agronómica, estructural, eléctrica, ambiental y financiera, antes de comprometer inversión en ingeniería de detalle.
Analizamos el terreno, el clima y la disponibilidad de agua para determinar si un sitio tiene potencial agrovoltaico real, antes de invertir en ingeniería de detalle.
Diseñamos la coexistencia entre la instalación solar y los cultivos: selección de cultivos, altura y orientación de las estructuras, y simulaciones de sombra que equilibran energía y productividad agrícola.
Optimizamos la generación dentro del contexto agrovoltaico: diseño de strings e inversores, equipos de protección y sistemas de monitoreo.
Seleccionamos y dimensionamos la infraestructura de soporte: cimentaciones, perfiles, caminos y drenaje, considerando cargas de viento y sismo y las condiciones de suelo del sitio.
Verificamos el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo evaluaciones de impacto, análisis de huella de carbono y permisos.
Cerramos con análisis de CAPEX y OPEX, simulación de escenarios de energía y agricultura, y el modelo de negocio que respalda la decisión.
Evaluamos si un sitio es apto para un sistema agrovoltaico, analizando potencial solar, condiciones del suelo y topografía. Entrega un diagnóstico de viabilidad clasificado como alto, medio o bajo, los riesgos identificados y recomendaciones para las siguientes etapas.
Proponemos una configuración inicial de paneles y cultivos que optimiza el espacio disponible, la radiación solar y el rendimiento agrícola, con modelado 2D/3D, selección de cultivos y estimación preliminar de producción energética y agrícola.
Integramos el diseño eléctrico, estructural y agrícola en una propuesta técnica completa, validada contra la normativa vigente, con análisis financiero de TIR, VAN y periodo de retorno.
Nuestro equipo de ingeniería combina experiencia en energía solar, diseño estructural, estudios geotécnicos y agronomía, respaldado por herramientas de simulación de primer nivel.
Acompañamos cada proyecto desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación financiera final, con reportes técnicos que sustentan la toma de decisiones en cada etapa.

Gestionamos la adquisición, la importación, el transporte y la entrega del material y el equipo que un proyecto de energía renovable necesita, partiendo de la especificación que emite nuestra propia ingeniería estructural.

Un reporte de cálculo especifica un grado de acero, una longitud y un recubrimiento contra corrosión. Cuando esa especificación pasa de la firma de ingeniería al comprador, del comprador al distribuidor y del distribuidor al sitio, se sustituye por lo disponible y se aproxima.
En Vektro Energy la misma organización que definió el requisito lo adquiere, lo importa y lo entrega, y responde por las dos partes.
Traducimos la especificación técnica en una orden de compra ejecutable: identificación de proveedores calificados, comparación técnica y comercial, negociación, seguimiento de fabricación y control de tiempos de entrega contra el cronograma del proyecto.
Gestionamos la importación y exportación de tecnología, equipo y materiales para proyectos de energía renovable, incluyendo documentación, clasificación, despacho aduanal y coordinación de tránsito internacional hacia México y Latinoamérica.
Compra, venta y arrendamiento de herramientas y equipo especializado para el sector renovable, incluido el equipo de pruebas y medición que los estudios de campo requieren. El arrendamiento cubre necesidades puntuales sin inmovilizar capital.
Representamos operativa y comercialmente a fabricantes internacionales que buscan entrar o crecer en el mercado latinoamericano, aportando red local, acompañamiento técnico continuo y presencia en sitio.
Operación, reparación y mantenimiento de equipos y refacciones especializadas, con programas preventivos y correctivos en instalaciones de generación.
Suministro de personal técnico calificado para las etapas que lo requieren: cuadrillas de hincado, instrumentación, pruebas de campo y supervisión de obra, con los estándares de seguridad que la operación exige.
El requisito sale del reporte de cálculo estructural.
Evaluación de proveedores por capacidad técnica de cumplir la especificación.
Seguimiento documentado de cada partida, desde la orden hasta la recepción en sitio.
Documentación aduanal, certificados de material y trazabilidad para auditoría.
Cotejo en sitio de lo entregado contra lo especificado.