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Curso de Sistemas Fotovoltaicos Híbridos
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Curso de Sistemas Fotovoltaicos Híbridos

Dominá cada etapa de los sistemas de energía solar híbridos: desde la física fotovoltaica y el almacenamiento en baterías hasta la integración a la red y el modelado financiero. Este curso de especialización les da a ingenieros, técnicos y desarrolladores de proyectos la profundidad técnica y las herramientas prácticas para diseñar, instalar, poner en marcha y optimizar proyectos solares híbridos reales.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Vas a construir una base técnica completa en tecnología de módulos FV, evaluación del recurso solar y sistemas de almacenamiento de energía, incluyendo baterías de ion-litio y de flujo. Vas a aprender a diseñar arquitecturas híbridas acopladas en CA y en CC, seleccionar inversores y configurar algoritmos MPPT para maximizar la cosecha de energía. El curso cubre prácticas de instalación segura, puesta a tierra, normas de cableado e interconexión de bancos de baterías. También vas a desarrollar habilidades en puesta en marcha de sistemas, monitoreo del rendimiento y resolución de fallas. Se incluyen análisis financiero, evaluación de riesgos, adquisiciones y marcos normativos para que puedas gestionar proyectos desde el estudio de factibilidad hasta la entrega.

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Para ti que eres empresa y quieres capacitar a tu equipo

En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 40 ClasesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Fundamentos de los Sistemas de Energía Solar

  • Clase 1 • Radiación Solar y Fundamentos de Energía

    Cubre la irradiancia solar, el espectro y las unidades de medición de energía. Proporciona la base física necesaria para todo el dimensionamiento y análisis de rendimiento del sistema posteriores.

  • Clase 2 • Principios de Energía Solar Térmica

    Introduce los modos de transferencia de calor y los tipos de colectores utilizados en sistemas solares térmicos. Distingue los enfoques térmicos de los fotovoltaicos para la planificación de la integración híbrida.

  • Clase 3 • Conversión de Energía y Calidad de Potencia

    Cubre conceptos de potencia CC y CA, pérdidas de conversión y métricas de calidad de potencia. Establece el vocabulario para discusiones sobre inversores e interfaz con la red en capítulos posteriores.

  • Clase 4 • Física de la Celda Fotovoltaica

    Explica el comportamiento de semiconductores, la juntura p-n y el efecto fotovoltaico. Conecta la física a nivel de celda con los resultados de rendimiento de módulos y arreglos.

  • Clase 5 • Métodos de Evaluación del Recurso Solar

    Enseña el uso de datos meteorológicos, conjuntos de datos satelitales y medición en sitio para la cuantificación del recurso. Los resultados alimentan directamente el dimensionamiento del sistema y los modelos financieros.

Capítulo 2Ver detalles

Tecnología de Módulos y Arreglos Fotovoltaicos

  • Clase 1 • Tipos y Tecnologías de Módulos FV

    Compara tecnologías de silicio monocristalino, policristalino, película delgada y bifacial por eficiencia, costo y aplicación. Permite la selección informada de módulos para contextos de sistemas híbridos.

  • Clase 2 • Diseño de Configuración de Strings y Arreglos

    Cubre reglas de cableado en serie y paralelo, restricciones de ventana de tensión y pérdidas por desajuste. Vas a diseñar arreglos que coincidan con las especificaciones de entrada del inversor.

  • Clase 3 • Lectura e Interpretación de Hojas de Datos de Módulos

    Enseña la extracción de parámetros STC y NOCT, coeficientes de temperatura y datos de curva I-V. La lectura precisa de hojas de datos es un prerrequisito para el dimensionamiento de strings y el modelado de rendimiento.

  • Clase 4 • Análisis de Curvas I-V y P-V

    Analiza las curvas de corriente-tensión y potencia-tensión bajo irradiancia y temperatura variables. Proporciona la base analítica para la selección de algoritmos MPPT en capítulos posteriores.

  • Clase 5 • Montaje y Orientación de Módulos

    Aborda el ángulo de inclinación, azimut, soportes fijos vs. con seguimiento y consideraciones de carga estructural. Las decisiones de orientación óptima afectan directamente los cálculos de producción de energía anual.

Capítulo 3Ver detalles

Sistemas de Almacenamiento de Energía para Aplicaciones Híbridas

  • Clase 1 • Química de Baterías y Características de Rendimiento

    Compara las químicas de plomo-ácido, iones de litio, fosfato de hierro y litio y baterías de flujo. La selección de la química determina las decisiones de costo, vida cíclica y gestión térmica a lo largo del curso.

  • Clase 2 • Sistemas de Gestión de Baterías

    Explica las funciones del BMS, incluyendo balanceo de celdas, estimación del estado de carga y circuitos de protección. La configuración del BMS afecta directamente la confiabilidad del almacenamiento y la integración con controladores híbridos.

  • Clase 3 • Gestión Térmica de Sistemas de Baterías

    Cubre los mecanismos de generación de calor, estrategias de refrigeración y límites operativos de temperatura. La gestión térmica es crítica para la seguridad y para alcanzar la vida cíclica nominal en implementaciones de campo.

  • Clase 4 • Tecnologías de Almacenamiento Alternativas

    Introduce supercapacitores, almacenamiento de energía en volante de inercia y almacenamiento de hidrógeno como opciones complementarias. Amplía el conjunto de herramientas del diseñador para aplicaciones donde las baterías por sí solas son insuficientes.

  • Clase 5 • Metodología de Dimensionamiento de Almacenamiento

    Enseña la elaboración de perfiles de carga, cálculo de días de autonomía y determinación de la capacidad utilizable. El dimensionamiento correcto previene fallas por subdimensionamiento y penalizaciones de costo por sobredimensionamiento en proyectos híbridos.

Capítulo 4Ver detalles

Electrónica de Potencia y Tecnología de Inversores

  • Clase 1 • Puesta en Marcha y Pruebas del Inversor

    Cubre procedimientos de arranque, configuración de parámetros, ajustes de relé de protección y pruebas funcionales. Una puesta en marcha adecuada previene fallas de campo y asegura el cumplimiento de la garantía.

  • Clase 2 • Topologías de Convertidores CC-CC

    Cubre convertidores reductores, elevadores y reductores-elevadores utilizados entre arreglos FV, baterías y cargas. Comprender el comportamiento del convertidor es esencial para el diseño de la arquitectura del bus híbrido.

  • Clase 3 • Algoritmos de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia

    Explica los métodos de perturbar y observar, conductancia incremental y métodos MPPT avanzados. La eficiencia del MPPT determina directamente cuánta energía solar se capta en condiciones reales.

  • Clase 4 • Sincronización con la Red y Protección Anti-Isla

    Enseña sincronización por bucle de enganche de fase, coincidencia de frecuencia y requisitos de protección anti-isla. Los sistemas híbridos conectados a la red deben cumplir con los estándares de interconexión para operar de manera legal y segura.

  • Clase 5 • Tipos de Inversores y Modos de Funcionamiento

    Distingue las arquitecturas de inversores de string, centrales, microinversores e híbridos por aplicación. La selección del modo determina la capacidad de interacción con la red y el enfoque de integración de baterías.

Capítulo 5Ver detalles

Arquitectura y Diseño de Sistemas Híbridos

  • Clase 1 • Análisis de Carga y Perfiles de Demanda

    Enseña técnicas de auditoría energética, categorización de cargas y construcción de curvas de demanda. Los datos de carga precisos son el insumo principal para todas las decisiones de dimensionamiento, almacenamiento y optimización del despacho.

  • Clase 2 • Documentación de Diseño del Sistema

    Establece estándares para diagramas unifilares, esquemas de flujo de energía e informes de diseño. La documentación completa respalda la obtención de permisos, la instalación y la operación y mantenimiento a largo plazo.

  • Clase 3 • Topologías de Sistemas Híbridos

    Compara arquitecturas de bus híbrido acoplado en CA, acoplado en CC y CA-CC por eficiencia y flexibilidad. La elección de la topología condiciona la selección de componentes y la compatibilidad de modernización a lo largo del proceso de diseño.

  • Clase 4 • Dimensionamiento del Sistema y Especificación de Componentes

    Aplica datos de recurso solar, carga y almacenamiento para dimensionar arreglos FV, inversores y baterías. Produce una lista de materiales con capacidades nominales acordes a los objetivos de rendimiento.

  • Clase 5 • Gestión de Energía y Estrategias de Despacho

    Cubre algoritmos de despacho basados en reglas y optimización para gestionar múltiples fuentes de energía. La selección de la estrategia de despacho determina la tasa de autoconsumo, la vida útil de la batería y los ingresos por exportación a la red.

Capítulo 6Ver detalles

Prácticas de Instalación, Cableado y Seguridad

  • Clase 1 • Instalación e Interconexión del Banco de Baterías

    Cubre el ensamblaje del rack de baterías, cableado entre celdas, fusibles y requisitos de ventilación. Una instalación adecuada previene eventos térmicos y asegura la integridad de la comunicación del BMS.

  • Clase 2 • Cableado del Arreglo FV e Instalación de Conductos

    Enseña dimensionamiento de conductores, cálculos de relleno de conductos, tipos de conectores y métodos de impermeabilización. Las prácticas de cableado correctas previenen pérdidas resistivas, fallas a tierra y fallas prematuras del aislamiento.

  • Clase 3 • Sistemas de Puesta a Tierra y Conexión Equipotencial

    Explica la puesta a tierra de equipos, la puesta a tierra del sistema y la conexión equipotencial de protección contra rayos para sistemas híbridos. Una puesta a tierra adecuada limita el riesgo de choque eléctrico y protege la electrónica de sobretensiones transitorias.

  • Clase 4 • Seguridad Eléctrica y Concientización sobre Peligros

    Cubre los peligros de arco eléctrico en CC, choque eléctrico en CC y requisitos de equipos de protección personal. La concientización sobre seguridad es el prerrequisito no negociable para todo trabajo de instalación y mantenimiento físico.

  • Clase 5 • Montaje Estructural e Instalación Mecánica

    Aborda el sellado de penetraciones de techo, especificaciones de torque del sistema de soporte y ensamblaje de soportes lastrados en suelo. La integridad mecánica previene el desplazamiento de módulos y daños al techo durante la vida útil del sistema.

Capítulo 7Ver detalles

Monitoreo, Puesta en Marcha y Diagnóstico del Sistema

  • Clase 1 • Diagnóstico de Fallas y Solución de Problemas

    Cubre el aislamiento sistemático de fallas utilizando trazadores de curva I-V, termografía y pruebas de resistencia de aislamiento. Un diagnóstico rápido minimiza el tiempo de inactividad y previene daños secundarios al equipo.

  • Clase 2 • Arquitectura del Sistema de Monitoreo

    Explica el hardware del registrador de datos, protocolos de comunicación e integración con plataforma en la nube para monitoreo en tiempo real. El monitoreo continuo permite un mantenimiento proactivo y la optimización del rendimiento.

  • Clase 3 • Procedimientos de Puesta en Marcha y Pruebas de Aceptación

    Cubre verificaciones previas a la energización, secuencias de arranque y criterios de aceptación del rendimiento. Una puesta en marcha sistemática confirma que los sistemas instalados cumplen con las especificaciones de diseño antes de la entrega.

  • Clase 4 • Programas de Mantenimiento Preventivo

    Establece intervalos de inspección, protocolos de limpieza y programas de reemplazo de componentes para sistemas híbridos. Los programas de mantenimiento estructurados extienden la vida útil del activo y protegen las reclamaciones de garantía de rendimiento.

  • Clase 5 • Análisis de Rendimiento e Informes

    Enseña el cálculo del ratio de rendimiento, la comparación de producción específica y los gráficos de cascada de análisis de pérdidas. Los informes de rendimiento regulares identifican tendencias de degradación antes de que causen pérdidas significativas de ingresos.

Capítulo 8Ver detalles

Análisis Financiero y Desarrollo de Proyectos

  • Clase 1 • Evaluación de Riesgos y Estrategias de Mitigación

    Identifica riesgos técnicos, financieros, regulatorios y ambientales y mapea medidas de mitigación. La gestión proactiva de riesgos protege los retornos del proyecto y la confianza de las partes interesadas durante toda la vida del activo.

  • Clase 2 • Gestión de Adquisiciones y Contratistas

    Cubre la preparación de solicitudes de propuesta, criterios de evaluación de proveedores y términos contractuales para proyectos EPC. Un control de adquisiciones efectivo controla los resultados de costo, cronograma y calidad en proyectos híbridos.

  • Clase 3 • Incentivos, Tarifas y Marcos de Políticas

    Explica las tarifas de inyección a la red, los mecanismos de medición neta, las estructuras de incentivos fiscales y los certificados de energía renovable. El conocimiento de políticas permite un modelado preciso de ingresos y decisiones de estructuración de proyectos.

  • Clase 4 • Modelado Financiero para Proyectos Híbridos

    Enseña la estimación de gastos de capital, el modelado de costos operativos y la identificación de flujos de ingresos. Los modelos financieros cuantifican la viabilidad del proyecto y respaldan la toma de decisiones de inversión.

  • Clase 5 • Factibilidad del Proyecto y Evaluación del Sitio

    Cubre los criterios de selección del sitio, la factibilidad de interconexión a la red y la evaluación preliminar del recurso. El análisis de factibilidad determina si un proyecto justifica la inversión completa en ingeniería y financiera.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Ingeniero eléctrico: listo para especializarte en diseño de sistemas de energía renovable.

  • Instalador solar: busca conocimiento técnico más profundo más allá de las tareas de instalación en campo.

  • Consultor energético: que necesita herramientas rigurosas para evaluar y recomendar soluciones híbridas.

  • Desarrollador de proyectos: con ganas de gestionar proyectos solares híbridos desde la idea hasta la entrega.

  • Ingeniero mecánico: haciendo la transición hacia sistemas de potencia y trabajo en energía distribuida.

  • Cambio de carrera: venís del rubro de la construcción o de servicios públicos y apuntás a la industria solar.

Lo que dicen nuestros estudiantes

Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt

Principales capacitaciones

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Dedika?

¿El certificado es válido en Chile?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria del curso?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el costo o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD u online y cómo funciona?

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