Antes de firmar un compromiso o iniciar un proyecto de paneles solares, se necesita un dato fiable: saber cuánto tiempo realmente da el sol a cada fachada. Una visita al mediodía en un día soleado no es suficiente. Google Earth, con sus vistas satelitales y sus herramientas de medición, permite cruzar orientación, relieve y sombras proyectadas sin salir de la oficina.
Sombras proyectadas y relieve: lo que Google Earth muestra antes de una visita de campo
El primer reflejo al buscar la insolación de una propiedad es mirar la orientación. Sur, suroeste, norte pleno. Google Maps ya lo permite, ya que el norte siempre está en la parte superior de la pantalla. Google Earth va más allá.
Al activar el modo 3D e inclinar la vista, se visualiza el relieve alrededor de la propiedad: una colina al este, un edificio vecino más alto, una fila de árboles maduros al sur. Estos elementos crean máscaras solares que reducen la insolación real muy por debajo de lo que la orientación teórica podría hacer creer.
Concretamente, se localiza la parcela en vista satelital, luego se cambia a 3D. Se hace girar la cámara para observar los obstáculos desde diferentes ángulos. La herramienta de regla de Google Earth permite medir la distancia entre un edificio vecino y la fachada estudiada, lo que da una primera idea de la altura angular del obstáculo.
También se puede consultar un mapa de la insolación con Google Earth para complementar este análisis visual con datos climáticos locales y entender mejor el impacto del clima en la propiedad objetivo.

Simular la trayectoria del sol en Google Earth: método paso a paso
Google Earth Pro (la versión gratuita para ordenador) integra una funcionalidad a menudo ignorada: el control deslizante de simulación solar. Se accede a ella a través del menú Ver, luego Sol. Un control deslizante horario aparece en la parte superior de la pantalla.
Ajustar la fecha y la hora para observar las sombras
Primero se elige una fecha representativa. Para evaluar el peor caso, se selecciona el solsticio de invierno (fin de diciembre en el hemisferio norte). Para el mejor caso, el solsticio de verano. Luego se desliza el control deslizante hora por hora y se observa cómo se mueven las sombras sobre la parcela.
- Solsticio de invierno, 9 h: verificar si la fachada sur ya recibe sol o si un obstáculo la cubre hasta tarde en la mañana
- Solsticio de invierno, 15 h: observar a qué hora la sombra de un edificio vecino o de una colina cubre el jardín
- Solsticio de verano, 7 h y 20 h: medir la amplitud real del día soleado en el terreno
- Equinoccios (marzo, septiembre): obtener una situación intermedia, más cercana a la media anual
Esta simulación sigue siendo aproximada porque Google Earth modela los edificios en 3D a partir de datos fotogramétricos cuya precisión varía según las zonas. En el centro de la ciudad densa, los modelos suelen ser fieles. En áreas rurales o periurbanas, algunos árboles o cobertizos pueden faltar en el modelo 3D, lo que distorsiona el resultado.
Guardar las capturas para comparar varias propiedades
Se puede hacer una captura de pantalla en cada hora clave y ensamblarlas en un documento. Al comparar dos propiedades, se identifica rápidamente cuál conserva la luz solar directa por más tiempo en invierno, lo que influye en el confort térmico y la factura de calefacción.

Google Earth y paneles solares: estimar el potencial de un tejado
Para un proyecto fotovoltaico, la orientación y la inclinación del tejado son tan importantes como la ausencia de sombras. Google Earth permite medir ambas.
Con la herramienta de medición de superficie, se traza el contorno del plano del tejado para estimar la superficie disponible. En modo 3D, se evalúa visualmente la inclinación (un tejado plano, una pendiente suave, una pendiente fuerte). No es una medida exacta al grado, pero es suficiente para descartar un tejado mal orientado antes de pagar un diagnóstico.
Luego se combina esta información con la simulación solar descrita anteriormente. Si el plano suroeste pierde el sol a las 14 h en diciembre debido a un edificio vecino, la producción invernal se verá significativamente reducida. Es mejor saberlo antes de solicitar un presupuesto a un instalador.
La API Solar de Google, disponible a través de Google Maps Platform, lleva esta lógica más lejos al calcular automáticamente el potencial solar de un tejado a partir de datos de irradiancia. El acceso es técnico (destinado a desarrolladores), pero varios simuladores en línea para el público general lo utilizan, incluidos los catálogos solares regionales.
Limitaciones de Google Earth para el análisis de insolación
Google Earth proporciona un primer filtro sólido, no un diagnóstico definitivo. Algunos puntos a tener en cuenta:
- Las imágenes satelitales a veces datan de varios años: un árbol talado o un edificio construido recientemente pueden no aparecer
- La modelización 3D carece de precisión en áreas poco densas, lo que hace que las sombras proyectadas sean menos fiables
- El software no tiene en cuenta la nubosidad local ni el microclima (neblina frecuente en el fondo del valle, por ejemplo)
Una verificación en el terreno sigue siendo necesaria para cualquier proyecto que implique un presupuesto, ya sea de paneles solares o de una compra inmobiliaria. Se puede complementar el análisis con una brújula clásica y, para proyectos fotovoltaicos, un levantamiento de máscaras realizado por un profesional con un dispositivo dedicado.
Google Earth funciona mejor como herramienta de preselección. Se eliminan rápidamente las propiedades cuyo entorno construido o relieve comprometen la insolación, y se concentran las visitas de campo en las propiedades que superan este primer filtro. En un mercado donde los anuncios rara vez mencionan las máscaras solares, es una ventaja concreta incluso antes de subir al coche.



