
Curso de PVsyst (software)
Domine PVsyst desde cero y produzca resultados de simulación que resistan el escrutinio de la debida diligencia financiera. Este curso lo lleva a través de cada etapa del flujo de trabajo de diseño fotovoltaico, desde la importación de datos meteorológicos hasta los informes de producción financiables. Si usted trabaja en ingeniería solar, desarrollo de proyectos o consultoría energética, esta es la capacitación técnica que necesita.
Lo que vas a aprender:
Usted aprenderá a configurar y ejecutar simulaciones precisas de sistemas fotovoltaicos utilizando PVsyst, cubriendo fundamentos solares, evaluación de datos meteorológicos, configuración de componentes y análisis de sombras en 3D. El curso lo guía a través de cada parámetro de pérdida importante y le muestra cómo interpretar los resultados de la simulación, incluyendo la relación de rendimiento, la producción específica y los diagramas de pérdidas. También aplicará técnicas avanzadas como el modelado bifacial, la simulación de seguidores de un eje y el análisis de degradación a largo plazo. Al finalizar, usted podrá estructurar y entregar informes profesionales de producción de energía que cumplan con los requisitos de inversionistas y prestamistas.
Cómo estudias de forma práctica Curso de PVsyst (software)
Cómo practicas Curso de PVsyst (software)
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.
Contenido del curso
8 Capítulos • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesIntroducción a PVsyst y fundamentos solares
Introducción a PVsyst y fundamentos solares
Lección 1 • Creación y gestión de proyectos
Guía a los estudiantes en el inicio de un nuevo proyecto, la configuración de parámetros del sitio y el guardado de archivos. Una gestión de proyectos adecuada previene la pérdida de datos y apoya la colaboración en equipo.
Lección 2 • Principios de energía solar para diseño fotovoltaico
Cubre la irradiancia, la geometría solar y los conceptos básicos de conversión de energía. Establece el contexto físico necesario para interpretar con precisión los parámetros de simulación de PVsyst.
Lección 3 • Comprensión de los tipos de simulación en PVsyst
Distingue el diseño preliminar, el diseño de proyecto y los modos conectado a la red versus autónomo. Los estudiantes seleccionan el tipo de simulación correcto para cada escenario de diseño.
Lección 4 • Panorama de la interfaz y el espacio de trabajo de PVsyst
Presenta la distribución del escritorio de PVsyst, los menús y la estructura del proyecto. Los estudiantes localizan las herramientas principales y comprenden el flujo de trabajo desde la creación del proyecto hasta la exportación del informe.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesDatos meteorológicos y evaluación del sitio
Datos meteorológicos y evaluación del sitio
Lección 1 • Importación y validación de datos meteorológicos
Demuestra cómo importar archivos meteorológicos a PVsyst y ejecutar las comprobaciones de validación integradas. Identificar anomalías tempranamente previene errores sistemáticos en los cálculos de producción de energía.
Lección 2 • Modelos de albedo y transposición
Explica las configuraciones de reflectancia del suelo y los modelos de transposición de irradiancia disponibles en PVsyst. Los estudiantes seleccionan los modelos apropiados para las condiciones del sitio y los ángulos de inclinación.
Lección 3 • Definición del perfil de horizonte y sombreado
Enseña la entrada de la línea de horizonte de forma manual y asistida por herramientas para tener en cuenta las obstrucciones de campo lejano. Los perfiles de horizonte precisos reducen directamente la sobreestimación de la irradiación anual.
Lección 4 • Fuentes y formatos de datos meteorológicos
Revisa las principales bases de datos de irradiancia globales y regionales y sus formatos de datos. Los estudiantes evalúan la confiabilidad de las fuentes y seleccionan los conjuntos de datos apropiados para la ubicación de su proyecto.
Lección 5 • Evaluación del sitio e informe de calidad de datos
Combina los insumos meteorológicos en un resumen de evaluación del sitio y documenta las decisiones sobre la calidad de los datos. Esta sección vincula la preparación de datos con los informes de producción de energía financiables.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesBase de datos de componentes fotovoltaicos y configuración del sistema
Base de datos de componentes fotovoltaicos y configuración del sistema
Lección 1 • Creación de entradas personalizadas de módulos fotovoltaicos
Guía a los estudiantes en la introducción manual de los parámetros del módulo cuando los archivos del fabricante no están disponibles. La introducción correcta de parámetros asegura que el modelo de uno diodo se ajuste a los datos medidos.
Lección 2 • Base de datos de inversores y selección
Cubre la búsqueda de inversores, la interpretación de la curva de eficiencia y la importación de archivos OND. Los estudiantes adecuan la capacidad del inversor a la salida del arreglo para un dimensionamiento óptimo del sistema.
Lección 3 • Dimensionamiento y configuración del sistema
Aplica reglas de dimensionamiento para determinar la longitud de la cadena, el número de cadenas y la cantidad de inversores. Los estudiantes utilizan el asistente de dimensionamiento de PVsyst para validar la configuración dentro de los límites del equipo.
Lección 4 • Navegación por la base de datos de módulos fotovoltaicos
Explora la biblioteca de módulos integrada, los filtros de búsqueda y los campos de parámetros. Los estudiantes identifican los parámetros eléctricos clave que influyen en la precisión de la simulación.
Lección 5 • Configuración de componentes de batería y almacenamiento
Presenta las entradas de la base de datos de baterías y los parámetros del controlador de carga para sistemas autónomos. Los estudiantes configuran los componentes de almacenamiento para cumplir con los requisitos de carga y autonomía.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesDiseño de escena 3D y sombreado de campo cercano
Diseño de escena 3D y sombreado de campo cercano
Lección 1 • Sombreado eléctrico y optimización de la disposición de cadenas
Vincula el sombreado físico con las pérdidas por desacople eléctrico utilizando el editor de distribución de módulos. Los estudiantes optimizan la orientación de las cadenas para minimizar el impacto del sombreado parcial en la salida.
Lección 2 • Cálculo y análisis de pérdidas por sombreado
Ejecuta simulaciones de sombreado e interpreta diagramas de isosombreado y tablas de pérdidas. Los estudiantes identifican periodos críticos de sombreado y evalúan modificaciones en la disposición.
Lección 3 • Colocación y configuración de arreglos fotovoltaicos en 3D
Demuestra la colocación de mesas fotovoltaicas, la configuración de inclinación y acimut, y la definición del espaciamiento entre filas. Una colocación correcta asegura que los cálculos de sombreado reflejen la instalación física.
Lección 4 • Modelado de obstáculos de sombreado
Cubre la adición de edificios, árboles y elementos estructurales como obstáculos de sombreado. Una geometría de obstáculos precisa previene la subestimación de las pérdidas por sombreado de campo cercano.
Lección 5 • Introducción al editor de escenas 3D
Familiariza a los estudiantes con la interfaz del editor 3D, el sistema de coordenadas y los tipos de objetos. Una escena bien construida es la base para cálculos confiables de pérdidas por sombreado.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesModelado de pérdidas y parámetros del sistema
Modelado de pérdidas y parámetros del sistema
Lección 1 • Pérdidas por disponibilidad del inversor y del sistema
Cubre las pérdidas por eficiencia del inversor, el recorte del inversor y los parámetros de indisponibilidad del sistema. Los estudiantes establecen valores realistas de disponibilidad basados en contratos de O&M y datos históricos.
Lección 2 • Pérdidas por calidad del módulo y desacople
Explica los parámetros de LID, calidad del módulo y pérdidas por desacople, y sus valores predeterminados versus personalizados. La entrada precisa de pérdidas evita la sobreestimación sistemática de la salida del sistema.
Lección 3 • Panorama del diagrama de pérdidas de PVsyst
Presenta la estructura del diagrama de pérdidas y la secuencia desde la irradiancia hasta la salida de corriente alterna. Comprender las categorías de pérdida permite la identificación sistemática de oportunidades para mejorar la producción.
Lección 4 • Pérdidas ópticas y por suciedad
Cubre la configuración del modificador de ángulo de incidencia (IAM) y la entrada de pérdidas por suciedad por mes. Los estudiantes seleccionan modelos IAM y establecen valores de suciedad según el entorno del sitio y los programas de limpieza.
Lección 5 • Pérdidas de cableado DC y AC
Guía a los estudiantes en el cálculo e ingreso de pérdidas óhmicas DC y pérdidas de cableado AC. La entrada correcta de pérdidas de cableado refleja las decisiones reales de dimensionamiento de cables tomadas durante la ingeniería.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesEjecución de simulaciones e interpretación de resultados
Ejecución de simulaciones e interpretación de resultados
Lección 1 • Generación y personalización de informes
Genera el informe PDF estándar de PVsyst y personaliza el contenido para entregables al cliente. Los estudiantes seleccionan las secciones de salida relevantes y anotan los resultados para una presentación profesional.
Lección 2 • Análisis de la salida del diagrama de pérdidas
Interpreta el diagrama de pérdidas de la simulación para clasificar los contribuyentes de pérdida por magnitud. Los estudiantes utilizan este análisis para priorizar mejoras de diseño y validar supuestos.
Lección 3 • Ejecución y configuración de la simulación
Recorre la configuración de ejecución de la simulación, la selección del paso temporal y la configuración de las variables de salida. Las configuraciones correctas aseguran que las salidas de la simulación coincidan con la resolución necesaria para el análisis.
Lección 4 • Explicación de los indicadores clave de rendimiento
Define la producción específica, la relación de rendimiento y el factor de capacidad como KPI principales. Los estudiantes calculan y comparan estas métricas con referencias de la industria para el tipo de sitio.
Lección 5 • Análisis de salida mensual y horaria
Examina las tablas de energía mensual y los gráficos de salida horaria para identificar patrones estacionales. El análisis temporal apoya la planificación de la integración a la red y los insumos para el modelado financiero.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesTécnicas avanzadas de simulación
Técnicas avanzadas de simulación
Lección 1 • Configuraciones agrovoltaicas y no estándar
Adapta las entradas de PVsyst para configuraciones de arreglos elevados, de paso ancho y agrovoltaicas. Los estudiantes modelan geometrías no estándar y evalúan sus compensaciones entre producción y sombreado.
Lección 2 • Sistemas de seguimiento de un eje y dos ejes
Modela seguidores horizontales de un eje y sistemas de dos ejes, incluyendo algoritmos de retroceso. Los estudiantes comparan las ganancias de producción entre inclinación fija y seguimiento bajo diferentes condiciones de irradiancia.
Lección 3 • Scripting y simulación por lotes
Presenta la interfaz de scripting de PVsyst para automatizar simulaciones repetitivas en múltiples variantes. El procesamiento por lotes acelera los estudios de sensibilidad y el análisis a nivel de portafolio.
Lección 4 • Modelado de degradación a largo plazo
Aplica tasas de degradación anual a los cálculos de producción de energía durante la vida útil del proyecto. Los estudiantes generan estimaciones de producción P50 y P90 que tienen en cuenta la degradación del módulo a lo largo del tiempo.
Lección 5 • Simulación de módulos bifaciales
Configura los parámetros de ganancia bifacial, incluyendo el factor de bifacialidad, el albedo del suelo y la altura de montaje. Los estudiantes cuantifican la contribución de la irradiancia en la cara posterior a la producción anual de energía.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesAnálisis de incertidumbre e informes de producción financiables
Análisis de incertidumbre e informes de producción financiables
Lección 1 • Fuentes de incertidumbre en la simulación fotovoltaica
Categoriza las fuentes de incertidumbre: datos meteorológicos, precisión del modelo, parámetros del equipo y pérdidas. Los estudiantes asignan valores de incertidumbre a cada fuente utilizando documentos de guía de la industria.
Lección 2 • Proceso de aseguramiento de calidad y revisión por pares
Establece un flujo de trabajo de QA para verificar las entradas, salidas y el contenido del informe de simulación antes de la presentación. La revisión por pares reduce errores y fortalece la credibilidad del informe ante los financiadores.
Lección 3 • Métodos estadísticos para la incertidumbre de la producción
Aplica los métodos de suma cuadrática y Monte Carlo para combinar incertidumbres individuales. Los estudiantes calculan la incertidumbre combinada y derivan las estimaciones de producción P50, P75 y P90.
Lección 4 • Evaluación de la variabilidad interanual
Cuantifica la variabilidad interanual de la irradiancia utilizando conjuntos de datos a largo plazo y análisis de desviación estándar. La variabilidad amplía directamente el intervalo de confianza P90 en los informes financiables.
Lección 5 • Estructuración del informe de producción financiable
Organiza las salidas de simulación, los supuestos y los resultados de incertidumbre en una estructura de informe lista para el prestamista. Los estudiantes aplican estándares profesionales de documentación para la revisión de un ingeniero independiente.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Ingeniero solar: necesita habilidades estructuradas de simulación para avanzar más allá de las tareas básicas.
Desarrollador de proyectos: debe validar las cifras de producción de energía antes de presentar solicitudes de financiación.
Consultor energético: desea ofrecer a sus clientes evaluaciones de rendimiento fotovoltaico que sean creíbles y justificables.
Ingeniero electricista en transición a energías renovables: aporta conocimientos de circuitos, pero carece de experiencia en simulación fotovoltaica.
Estudiante de posgrado en energía renovable: desarrollando habilidades prácticas de software junto con el trabajo académico.
Analista de O&M: busca comparar con precisión el rendimiento real de la planta con los valores de referencia de la simulación.
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... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...

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