
Formation Énergie Solaire Hybride
Maîtrisez chaque étape des systèmes solaires hybrides — de la physique photovoltaïque au stockage par batterie, en passant par l'intégration au réseau et la modélisation financière. Ce cours spécialisé donne aux ingénieurs, techniciens et développeurs de projet la profondeur technique et les outils pratiques nécessaires pour concevoir, installer, mettre en service et optimiser des projets solaires hybrides réels.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez une base technique complète sur la technologie des modules PV, l'évaluation de la ressource solaire et les systèmes de stockage d'énergie, y compris les chimies de batteries lithium-ion et à flux. Vous apprendrez à concevoir des architectures hybrides à couplage AC et DC, à sélectionner des onduleurs et à configurer des algorithmes MPPT pour une récolte d'énergie maximale. Le cours couvre les pratiques d'installation sécuritaires, la mise à la terre, les normes de câblage et l'interconnexion des bancs de batteries. Vous développerez également des compétences en mise en service du système, en monitoring des performances et en dépannage des défauts. L'analyse financière, l'évaluation des risques, l'approvisionnement et les cadres politiques sont inclus pour vous permettre de gérer des projets de la faisabilité à la remise.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation Énergie Solaire Hybride
Comment vous pratiquez Formation Énergie Solaire Hybride
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements des systèmes d'énergie solaire
Fondements des systèmes d'énergie solaire
Leçon 1 • Rayonnement solaire et fondamentaux de l'énergie
Couvre l'irradiance solaire, le spectre et les unités de mesure de l'énergie. Fournit la base physique nécessaire pour tout dimensionnement de système et analyse de performance ultérieurs.
Leçon 2 • Principes de l'énergie solaire thermique
Introduit les modes de transfert de chaleur et les types de capteurs utilisés dans les systèmes solaires thermiques. Distingue les approches thermiques des approches photovoltaïques pour la planification de l'intégration hybride.
Leçon 3 • Conversion d'énergie et qualité de l'énergie
Couvre les concepts de puissance en courant continu et en courant alternatif, les pertes de conversion et les indicateurs de qualité de l'énergie. Établit le vocabulaire pour les discussions sur l'onduleur et l'interface réseau dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 4 • Physique de la cellule photovoltaïque
Explique le comportement des semi-conducteurs, la jonction p-n et l'effet photovoltaïque. Relie la physique au niveau de la cellule aux résultats de performance du module et du champ.
Leçon 5 • Méthodes d'évaluation de la ressource solaire
Enseigne l'utilisation des données météorologiques, des ensembles de données satellitaires et des mesures sur site pour la quantification de la ressource. Les résultats alimentent directement le dimensionnement du système et la modélisation financière.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechnologie des modules et des champs photovoltaïques
Technologie des modules et des champs photovoltaïques
Leçon 1 • Types et technologies de modules photovoltaïques
Compare les technologies silicium monocristallin, silicium polycristallin, couche mince et bifaciales en termes de rendement, de coût et d'application. Permet une sélection éclairée des modules pour les contextes de systèmes hybrides.
Leçon 2 • Conception de la configuration des chaînes et des champs
Couvre les règles de câblage en série et en parallèle, les contraintes de fenêtre de tension et les pertes par désadaptation. Les étudiants conçoivent des champs qui correspondent aux spécifications d'entrée de l'onduleur.
Leçon 3 • Lecture et interprétation des fiches techniques des modules
Enseigne l'extraction des paramètres STC et NOCT, des coefficients de température et des données de courbe I-V. Une lecture précise des fiches techniques est un prérequis pour le dimensionnement des chaînes et la modélisation des performances.
Leçon 4 • Analyse des courbes I-V et P-V
Analyse les courbes courant-tension et puissance-tension sous irradiance et température variables. Fournit la base analytique pour la sélection de l'algorithme MPPT dans les chapitres ultérieurs.
Leçon 5 • Montage et orientation du module
Aborde l'angle d'inclinaison, l'azimut, les supports fixes vs. suiveurs et les considérations de charge structurelle. Les décisions d'orientation optimales affectent directement les calculs de production d'énergie annuelle.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes de stockage d'énergie pour applications hybrides
Systèmes de stockage d'énergie pour applications hybrides
Leçon 1 • Chimie des batteries et caractéristiques de performance
Compare les chimies des batteries plomb-acide, lithium-ion, lithium fer phosphate et à flux. Le choix de la chimie détermine les décisions de coût, de durée de vie cyclique et de gestion thermique tout au long du cours.
Leçon 2 • Systèmes de gestion de batterie (BMS)
Explique les fonctions du BMS, y compris l'équilibrage des cellules, l'estimation de l'état de charge et les circuits de protection. La configuration du BMS affecte directement la fiabilité du stockage et l'intégration avec les contrôleurs hybrides.
Leçon 3 • Gestion thermique des systèmes de batteries
Couvre les mécanismes de génération de chaleur, les stratégies de refroidissement et les limites de température de fonctionnement. La gestion thermique est essentielle pour la sécurité et l'atteinte de la durée de vie cyclique nominale dans les déploiements sur le terrain.
Leçon 4 • Technologies de stockage alternatives
Introduit les supercondensateurs, le stockage d'énergie par volant d'inertie et le stockage d'hydrogène comme options complémentaires. Élargit la boîte à outils du concepteur pour les applications où les batteries seules sont insuffisantes.
Leçon 5 • Méthodologie de dimensionnement du stockage
Enseigne le profilage de la charge, le calcul des jours d'autonomie et la détermination de la capacité utilisable. Un dimensionnement correct évite les défaillances dues au sous-dimensionnement et les pénalités de coût dues au surdimensionnement dans les projets hybrides.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉlectronique de puissance et technologie des onduleurs
Électronique de puissance et technologie des onduleurs
Leçon 1 • Mise en service et test des onduleurs
Couvre les procédures de démarrage, la configuration des paramètres, les réglages des relais de protection et les tests fonctionnels. Une mise en service correcte évite les défaillances sur le terrain et garantit la conformité de la garantie.
Leçon 2 • Topologies de convertisseurs DC-DC
Couvre les convertisseurs buck, boost et buck-boost utilisés entre les champs photovoltaïques, les batteries et les charges. Comprendre le comportement des convertisseurs est essentiel pour la conception de l'architecture du bus hybride.
Leçon 3 • Algorithmes de suivi du point de puissance maximale (MPPT)
Explique les méthodes perturb-observe, conductance incrémentale et les méthodes MPPT avancées. Le rendement du MPPT détermine directement la quantité d'énergie solaire captée dans des conditions réelles.
Leçon 4 • Synchronisation au réseau et anti-îlotage
Enseigne la synchronisation par boucle à verrouillage de phase, l'adaptation de fréquence et les exigences de protection anti-îlotage. Les systèmes hybrides raccordés au réseau doivent respecter les normes d'interconnexion pour fonctionner de manière légale et sécurisée.
Leçon 5 • Types d'onduleurs et modes de fonctionnement
Distingue les architectures d'onduleurs de chaîne, centraux, micro-onduleurs et hybrides par application. Le choix du mode détermine la capacité d'interaction avec le réseau et l'approche d'intégration de la batterie.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsArchitecture et conception de systèmes hybrides
Architecture et conception de systèmes hybrides
Leçon 1 • Analyse de charge et profilage de la demande
Enseigne les techniques d'audit énergétique, la catégorisation des charges et la construction de courbes de demande. Des données de charge précises sont la principale entrée pour toutes les décisions de dimensionnement, de stockage et d'optimisation de la répartition.
Leçon 2 • Documentation de conception du système
Établit les normes pour les schémas unifilaires, les schémas de flux d'énergie et les rapports de conception. Une documentation complète soutient l'obtention des permis, l'installation et les opérations de maintenance à long terme.
Leçon 3 • Topologies de systèmes hybrides
Compare les architectures à bus en courant alternatif (AC), en courant continu (DC) et à bus hybride AC-DC en termes de rendement et de flexibilité. Le choix de la topologie contraint la sélection des composants et la compatibilité de modernisation tout au long du processus de conception.
Leçon 4 • Dimensionnement du système et spécification des composants
Applique les données de ressource solaire, de charge et de stockage pour dimensionner les champs photovoltaïques, les onduleurs et les batteries. Produit une nomenclature avec des capacités nominales adaptées aux objectifs de performance.
Leçon 5 • Gestion de l'énergie et stratégies de répartition
Couvre les algorithmes de répartition basés sur des règles et sur l'optimisation pour gérer plusieurs sources d'énergie. Le choix de la stratégie de répartition détermine le taux d'autoconsommation, la longévité de la batterie et les revenus d'exportation vers le réseau.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsPratiques d'installation, de câblage et de sécurité
Pratiques d'installation, de câblage et de sécurité
Leçon 1 • Installation et interconnexion du banc de batteries
Couvre l'assemblage du rack de batteries, le câblage inter-cellules, le fusible et les exigences de ventilation. Une installation correcte prévient les événements thermiques et assure l'intégrité de la communication du BMS.
Leçon 2 • Câblage du champ photovoltaïque et installation des conduits
Enseigne le dimensionnement des conducteurs, les calculs de remplissage des conduits, les types de connecteurs et les méthodes d'étanchéité. Des pratiques de câblage correctes préviennent les pertes résistives, les défauts de mise à la terre et la défaillance prématurée de l'isolation.
Leçon 3 • Systèmes de mise à la terre et de liaison équipotentielle
Explique la mise à la terre des équipements, la mise à la terre du système et la liaison de protection contre la foudre pour les systèmes hybrides. Une mise à la terre correcte limite les risques de choc électrique et protège l'électronique contre les surtensions transitoires.
Leçon 4 • Sécurité électrique et sensibilisation aux dangers
Couvre les arcs électriques, les risques de choc électrique en courant continu et les exigences en matière d'équipement de protection individuelle. La sensibilisation à la sécurité est le prérequis non négociable pour tout travail d'installation et de maintenance physique.
Leçon 5 • Montage structurel et installation mécanique
Aborde l'étanchéité des pénétrations de toit, les spécifications de couple des supports et l'assemblage au sol avec lest. L'intégrité mécanique empêche le déplacement des modules et les dommages au toit pendant la durée de vie du système.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsMonitoring, mise en service et diagnostic du système
Monitoring, mise en service et diagnostic du système
Leçon 1 • Diagnostic de défauts et dépannage
Couvre l'isolation systématique des défauts à l'aide de traceurs de courbe I-V, de thermographie infrarouge et de tests de résistance d'isolation. Un diagnostic rapide minimise les temps d'arrêt et prévient les dommages secondaires aux équipements.
Leçon 2 • Architecture du système de monitoring
Explique le matériel de l'enregistreur de données, les protocoles de communication et l'intégration de la plateforme cloud pour le monitoring en temps réel. Un monitoring continu permet une maintenance proactive et une optimisation des performances.
Leçon 3 • Procédures de mise en service et tests de réception
Couvre les vérifications pré-énergisation, les séquences de démarrage et les critères d'acceptation des performances. Une mise en service systématique confirme que les systèmes installés répondent aux spécifications de conception avant la remise.
Leçon 4 • Programmes de maintenance préventive
Établit les intervalles d'inspection, les protocoles de nettoyage et les calendriers de remplacement des composants pour les systèmes hybrides. Des programmes de maintenance structurés prolongent la durée de vie des actifs et protègent les réclamations de garantie de performance.
Leçon 5 • Analyse et rapports de performance
Enseigne le calcul du ratio de performance, l'étalonnage de la production spécifique et les diagrammes en cascade d'analyse des pertes. Des rapports de performance réguliers identifient les tendances de dégradation avant qu'elles n'entraînent des pertes de revenus significatives.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse financière et développement de projet
Analyse financière et développement de projet
Leçon 1 • Évaluation des risques et stratégies d'atténuation
Identifie les risques techniques, financiers, réglementaires et environnementaux et cartographie les mesures d'atténuation. Une gestion proactive des risques protège les rendements du projet et la confiance des parties prenantes tout au long de la vie de l'actif.
Leçon 2 • Gestion des achats et des entrepreneurs
Couvre la préparation de l'appel d'offres, les critères d'évaluation des fournisseurs et les conditions contractuelles pour les projets EPC. Un approvisionnement efficace contrôle les résultats en matière de coût, de calendrier et de qualité sur les projets hybrides.
Leçon 3 • Incitations, tarifs et cadres politiques
Explique les tarifs d'injection, les mécanismes de comptage net, les structures d'incitations fiscales et les certificats d'énergie renouvelable. La connaissance des politiques permet une modélisation précise des revenus et des décisions de structuration de projet.
Leçon 4 • Modélisation financière pour les projets hybrides
Enseigne l'estimation des dépenses d'investissement, la modélisation des coûts d'exploitation et l'identification des sources de revenus. Les modèles financiers quantifient la viabilité du projet et soutiennent la prise de décision d'investissement.
Leçon 5 • Faisabilité du projet et évaluation du site
Couvre les critères de sélection du site, la faisabilité de l'interconnexion au réseau et l'évaluation préliminaire de la ressource. L'analyse de faisabilité détermine si un projet justifie un engagement complet en ingénierie et en financement.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Ingénieur électricien : prêt à se spécialiser dans la conception de systèmes d'énergie renouvelable.
Installateur solaire : recherchant des connaissances techniques plus approfondies au-delà des tâches d'installation sur le terrain.
Consultant en énergie : ayant besoin d'outils rigoureux pour évaluer et recommander des solutions hybrides.
Développeur de projet : souhaitant gérer des projets solaires hybrides du concept à la remise.
Ingénieur mécanicien : transition vers le travail dans les systèmes électriques et l'énergie distribuée.
Changement de carrière : venant de la construction ou des services publics et visant l'industrie solaire.
Ce que disent nos apprenants
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