Duración: 10 hrs.
Formato: Streaming
Fecha: Del 28 al 02 de Octubre
Horario: 20:00 a 22:00 hrs
Valor: 300 Bs
Descuento del 20% hasta el 13 de Septiembre
Dirigido a
Profesionales del sector de la energía solar fotovoltaica, electricistas, ingenieros eléctricos, instaladores fotovoltaicos, estudiantes, en busca de perfeccionar sus capacidades en el dimensionamiento y diseño de sistemas fotovoltaicos aislados de la red | Off Grid.
Objetivo
Capacitar a los participantes en el diseño de sistemas fotovoltaicos aislados (Off Grid), comprendiendo sus tipos, aplicaciones y beneficios, así como las funciones técnicas de sus componentes principales: módulos, controladores, inversores y baterías.
Contenido del Curso
⏵ 1. Tipos de sistemas fotovoltaicos aislados de la red
— 1.1 Sistema Fotovoltaico Directo CC
— 1.2 Sistema con Cargas CA
— 1.3 Sistema con Inversor Cargador
— 1.4 Sistema con Inversor Cargador + Controlador de Carga Integrado
— 1.5 Sistemas Trifásicos
⏵ 2. Electricidad aplicada a sistemas fotovoltaicos
— 2.1 Potencia Eléctrica
— 2.2 Energía
— 2.3 Corriente Alterna CA
— 2.4 Corriente Continua o Directa (CC)
⏵ 3.Base de satos de radiación
— 3.1 Radiación Solar
— 3.2 Irradiancia
— 3.3 Irradiación
— 3.4 Horas pico solares
— 3.5 PV Watt
⏵ 4. Geometría Solar
— 4.1 Latitud y Longitud
— 4.2 Declinación Solar
— 4.3 Elevación Solar
— 4.4 Inclinación optima del Módulo fotovoltaico
⏵ 1. Módulos Fotovoltaico
— 1.1 Características físicas del módulo fotovoltaico
o Celda fotovoltaica
o Diodos Bypass
o Conector MC4
o Partes del módulo fotovoltaico
— 1.2 Características eléctricas del módulo fotovoltaico
o Efecto fotovoltaico
o STC - NOCT
o Coeficientes de corrección Pmp, Isc y Voc
o Curvas I-V
o Tipos de módulos fotovoltaicos
— 1.3 Tipos de conexión
o Conexión en Serie
o Conexión en Paralelo
— 1.4 Conductor fotovoltaico
— 1.5 Corrección por temperatura, Vmp, Isc y Voc
o Corrección de magnitudes
⏵ 2. Controlador de carga
— 2.1 Funcionamiento
— 2.2 Secuencia de armado
— 2.3 Tensión nominal y corriente de carga
— 2.4 Máxima potencia de entrada fotovoltaica, máxima tensión del arreglo fotovoltaico, mínima tensión del arreglo fotovoltaico
— 2.5 Carga
— 2.6 Tipos de controladores de carga
⏵ 3. Baterías de Plomo Acido - Litio
— 3.1 Funcionamiento
— 3.2 Batería monoblok AGM & GEL
— 3.3 Bateria estacionaria AGM GEL
— 3.4 Batería de litio
— 3.5 Efecto de la temperatura
— 3.6 Estado de Carga de la Batería | SoC, Profundidad de Carga de la Batería | DoD
— 3.7 Ciclos de Vida de la Batería
— 3.8 Conexiones en serie y paralelo
⏵ 4. Inversor
— 4.1 Funcionamiento
— 4.2 Potencia Activa
— 4.3 Potencia Aparente
— 4.4 Picos de Potencia
— 4.5 Tensión y frecuencia
— 4.6 Eficiencia
— 4.7 Inversor Hibrido
— 4.8 Tipo de inversor según su onda senoidal
⏵ Determinar el consumo total de energía
Consumo hora día de cargas de cc
Consumo hora día de cargas de ca
Consumo Teórico
⏵ Pérdidas en la instalación
Energía Real
⏵ Cálculo del número de paneles solares
Configuración de paneles en serie
Configuración de paneles en Paralelo
Coeficiente de corrección por temperatura
Corrección de magnitudes
⏵ Cálculo del banco de baterías
Numero de Baterías
Configuración de baterias en serie
Configuración de baterias en paralelo
⏵ Cálculo de controlador de carga
Cálculo de inversor
⏵ 1. Caracterización del consumo
— 1.1 Energía en corriente alterna (CA)
— 1.2 Pérdidas en la instalación
— 1.3 Energía Real
⏵ 2. Caracterización del recurso solar
— 2.1 Ubicación
— 2.2 Condiciones de temperatura
— 2.3 Inclinación del módulo fotovoltaico
— 2.4 Radiación solar
2.4.1 Paso 1: Ubicación Geográfica
2.4.2 Paso 2: Verificar la ubicación del Sistema Fotovoltaico
2.4.3 Paso 3: Ingresar los Datos del Sistema Fotovoltaico
2.4.4 Paso 4: Resultados de la Simulación
⏵ 3. Dimensionamiento
— 3.1 Cálculo de los módulos fotovoltaicos
• 3.1.1 Cálculo de la potencia
• 3.1.2 Cálculo del número de paneles solares
• 3.1.3 Corrección de magnitudes
• 3.1.4 Coeficiente de corrección por temperatura
• 3.1.5 Emplazamiento del arreglo fotovoltaico
• 3.1.6 Configuración de paneles
— 3.2Cálculo de las baterías
• 3.2.1 Capacidad del banco de baterías
• 3.2.2 Numero de Baterías
• 3.2.3 Configuración del banco de batería
— 3.3 Cálculo de controlador de carga
• 3.3.1 Corriente de entrada al controlador
• 3.3.2 Corriente de salida
— 3.4 Cálculo de inversor
•3.4.1 Capacidad del inversor
▶ 1. Corriente del circuito (CC)
▶ 2.. Selección de conductores
— 2.1 Ampacidad del conductor
— 2.2 Selección de la ampacidad del conductor
▶ 3. Caída de tensión del conductor
▶ 4. Protección contra las sobreintensidades
▶ 5. Protección contra sobretensiones
▶ 6. Seccionadores
▶ 7. Conductor de puesta a tierra (PE Arreglo)
▶ 8. Conductor de puesta a tierra (PE – SPD)
▶ 9. Corriente máxima del circuito (CA)
▶ 10. Selección de conductores
—10.1 Ampacidad del conductor
—10.2 Selección de la ampacidad del conductor
▶ 11. Caída de tensión del conductor
▶ 12. Conductor del neutro
▶ 13. Protección Contra Sobrecorriente
▶ Protección de Sobretensión
▶ Conductor de puesta a tierra (PE –CA)
⏵ 1. Primer contacto con PVsyst
⏵ 2.Estudio completo de un proyecto
⏵ 3. Guardar el proyecto
⏵ 4. Variante
— 4.1 Orientación
— 4.2 Necesidades del usuario
⏵ 5. Sistema
— 5.1 Almacenamiento
— 5.2 Conjunto
⏵ 6. Ejecución de la primera simulación
⏵ 7. Analizar los resultados
Instructor
Romer Rocha Chavez ingeniero electromecánico es especialista en sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, con una trayectoria profesional dedicada exclusivamente al sector desde su formación universitaria. Con más de 8 años de experiencia, combina conocimiento técnico y experiencia en campo como Instalador Certificado Huawei y Docente Instructor Técnico Instalador de Sistemas Fotovoltaicos de Generación Distribuida, participando actualmente en el diseño y supervisión de proyectos solares en SIE S.A
Beneficios
Aprendes desde cualquier lugar y a tu propio ritmo gracias al acceso flexible a la plataforma virtual.
Dispones de materiales, videos y recursos técnicos disponibles 24/7 para estudiar cuando lo necesites.
Interactúas directamente con el instructor experto para resolver dudas y recibir retroalimentación personalizada.
Realizas actividades prácticas y simulaciones diseñadas para desarrollar competencias técnicas en modalidad virtual.
Obtienes una certificación digital que fortalece tu perfil en el sector de energías renovables.
Pago