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Formation dimensionnement photovoltaïque
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Formation dimensionnement photovoltaïque

4,3

Maîtrisez l'ensemble du processus de conception solaire PV, de l'évaluation du site et du dimensionnement du système aux schémas électriques et à l'interconnexion au réseau. Ce cours donne aux ingénieurs, techniciens et professionnels de l'énergie les compétences techniques nécessaires pour concevoir en toute confiance des systèmes PV résidentiels, commerciaux et à l'échelle des services publics. Chaque module est construit autour d'applications réelles et de normes industrielles.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous acquerrez une compréhension approfondie de la technologie photovoltaïque, de l'analyse de la ressource solaire et des méthodes de dimensionnement du système utilisées par les professionnels en activité. Le cours couvre la disposition du champ photovoltaïque, le montage mécanique, la conception électrique DC et AC, ainsi que la sélection de l'onduleur pour les systèmes raccordés au réseau, autonomes et hybrides. Vous apprendrez également à naviguer dans les procédures de permis, l'interconnexion au réseau et l'analyse financière. Des exercices pratiques avec des logiciels de simulation et de conception standard de l'industrie sont intégrés tout au long du parcours. À la fin, vous serez équipé pour produire des dossiers de conception PV complets qui répondent aux exigences des codes et aux attentes des clients.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation dimensionnement photovoltaïque

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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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la technologie photovoltaïque

  • Leçon 1 • Types et matériaux des cellules PV

    Examine les technologies de cellules monocristallines, polycristallines et à couche mince. Relie les propriétés des matériaux à l'efficacité, au coût et à l'adéquation aux applications.

  • Leçon 2 • Aperçu de l'architecture du système

    Présente les topologies de systèmes raccordés au réseau, autonomes et hybrides. Oriente les étudiants vers l'ensemble du système avant de commencer l'étude détaillée des composants.

  • Leçon 3 • Effet photovoltaïque et rayonnement solaire

    Couvre la physique de l'effet photovoltaïque et les concepts d'irradiance solaire. Établit la base scientifique pour toutes les décisions de conception PV ultérieures.

  • Leçon 4 • Construction et caractéristiques nominales des modules PV

    Détaille comment les cellules sont assemblées en modules et comment les caractéristiques de la plaque signalétique sont établies. Fournit le vocabulaire nécessaire pour lire les fiches techniques avec précision.

  • Leçon 5 • Normes de l'industrie et bases de la sécurité

    Passe en revue les normes de sécurité électrique applicables et les codes d'installation spécifiques au PV. Établit un état d'esprit priorisant la sécurité tout au long du cours.

Chapitre 2Voir les détails

Évaluation de la ressource solaire et analyse du site

  • Leçon 1 • Géométrie solaire et trajectoire du soleil

    Explique la déclinaison, l'angle horaire, l'azimut et l'altitude au fil des saisons. Une connaissance précise de la trajectoire du soleil oriente les décisions d'inclinaison et d'orientation dans les chapitres suivants.

  • Leçon 2 • Visite du site et évaluation structurelle

    Enseigne l'inspection physique du site, l'évaluation de la charge de la toiture et l'évaluation du sol pour les supports au sol. Les résultats structurels contraignent les choix de conception du champ et du support.

  • Leçon 3 • Sources et outils de données d'irradiance

    Passe en revue les bases de données d'irradiance provenant de satellites et de mesures au sol, ainsi que les outils de simulation. Les étudiants apprennent à récupérer et valider les données pour un emplacement cible.

  • Leçon 4 • Consommation énergétique et profilage de charge

    Guide les étudiants pour analyser les factures d'électricité et construire des profils de charge horaires. Les données de charge fixent l'objectif de taille du système abordé au chapitre 3.

  • Leçon 5 • Techniques d'analyse d'ombrage

    Couvre l'ombrage de l'horizon, les obstructions de champ proche et le calcul quantitatif des pertes par ombrage. L'analyse d'ombrage informe directement les décisions de disposition du champ au chapitre 4.

Chapitre 3Voir les détails

Dimensionnement du système et estimation de la production d'énergie

  • Leçon 1 • Méthodes de simulation de la production d'énergie

    Compare les méthodes simplifiées de calcul manuel avec les logiciels de simulation horaire. Les étudiants exécutent une simulation et interprètent les rapports de sortie.

  • Leçon 2 • Fondamentaux du dimensionnement du champ

    Présente la méthode des heures d'ensoleillement de pointe et l'approche du pourcentage de compensation pour le dimensionnement du champ. Fournit le cadre de calcul de base développé dans les sections suivantes.

  • Leçon 3 • Pertes du système et facteurs de déclassement

    Catalogue les pertes par encrassement, câblage, désadaptation et température qui réduisent la production réelle. Des facteurs de déclassement précis sont essentiels pour des estimations de rendement crédibles.

  • Leçon 4 • Dimensionnement du stockage par batterie

    Couvre la profondeur de décharge, les jours d'autonomie et l'efficacité aller-retour dans le dimensionnement du stockage. Prépare les étudiants pour les conceptions hybrides et autonomes présentées au chapitre 6.

  • Leçon 5 • Validation du dimensionnement et analyse de sensibilité

    Teste les résultats du dimensionnement par rapport à plusieurs années météorologiques et scénarios de charge. L'analyse de sensibilité renforce la confiance dans les décisions de conception avant le début de l'ingénierie détaillée.

Chapitre 4Voir les détails

Disposition du champ et conception mécanique

  • Leçon 1 • Dessin de disposition et documentation

    Produit des plans de site cotés, des vues en élévation et des dessins de placement des modules. Une documentation complète soutient les demandes de permis et la construction dans les chapitres suivants.

  • Leçon 2 • Optimisation de l'orientation et de l'inclinaison des modules

    Détermine les angles d'azimut et d'inclinaison optimaux pour les systèmes de montage fixes et réglables. L'optimisation équilibre le rendement annuel, l'ombrage et les charges structurelles.

  • Leçon 3 • Espacement des rangées et ombrage inter-rangées

    Calcule l'espacement minimum des rangées pour limiter les pertes par ombrage inter-rangées à des niveaux acceptables. L'espacement des rangées affecte directement l'utilisation du terrain et le coût du système.

  • Leçon 4 • Analyse des charges structurelles

    Applique les calculs de charges de vent, de neige et de charges permanentes à la conception du système de montage. L'adéquation structurelle est vérifiée avant de finaliser la spécification mécanique.

  • Leçon 5 • Sélection du système de montage

    Compare les systèmes de montage sur toit, au sol, d'auvent et les suiveurs. Les critères de sélection incluent les charges structurelles, l'esthétique et les contraintes budgétaires.

Chapitre 5Voir les détails

Conception électrique et configuration en série

  • Leçon 1 • Câblage CC et dimensionnement des conducteurs

    Applique les tableaux d'ampacité et les limites de chute de tension pour sélectionner les conducteurs et les conduits CC. Un dimensionnement correct des conducteurs garantit la sécurité et minimise les pertes par résistance.

  • Leçon 2 • Dimensionnement des chaînes et appariement avec l'onduleur

    Calcule la tension et le courant de la chaîne à travers les extrêmes de température pour correspondre aux fenêtres d'entrée de l'onduleur. Un dimensionnement correct des chaînes prévient les dommages à l'onduleur et la perte de rendement.

  • Leçon 3 • Sélection de la technologie d'onduleur

    Compare les topologies d'onduleurs string, central, micro-onduleur et optimiseur de puissance pour différentes applications. Le choix de l'onduleur affecte le rendement, le monitoring et la stratégie de maintenance.

  • Leçon 4 • Conception de la mise à la terre et du liaisonnement

    Établit les exigences de mise à la terre des équipements, de mise à la terre du système et de protection contre la foudre. Une mise à la terre correcte protège le personnel et l'équipement des courants de défaut.

  • Leçon 5 • Protection contre les surintensités et sectionnement

    Dimensionne les fusibles, les disjoncteurs et les sectionneurs pour les côtés CC et CA du système. La coordination de la protection prévient les dommages à l'équipement et garantit un isolement sûr.

Chapitre 6Voir les détails

Conception de systèmes autonomes et hybrides

  • Leçon 1 • Validation et test du système autonome

    Effectue des tests sur charge de banc, la vérification de l'autonomie et les tests de transfert du groupe électrogène. La validation confirme que le système répond aux spécifications de conception avant la remise au client.

  • Leçon 2 • Conception et sélection du banc de batteries

    Sélectionne la chimie de la batterie, configure les bancs série-parallèle et dimensionne pour l'autonomie et la durée de vie cyclique. La conception du banc de batteries doit s'aligner sur l'intégration du BMS couverte au chapitre 6.

  • Leçon 3 • Dimensionnement et intégration du groupe électrogène

    Dimensionne les groupes électrogènes de secours et conçoit la logique de transfert automatique et de charge. L'intégration du groupe électrogène garantit la fiabilité lorsque les ressources solaires et de batterie sont insuffisantes.

  • Leçon 4 • Stratégie de contrôle et onduleur hybride

    Configure les modes de fonctionnement de l'onduleur hybride, la logique de priorité et les paramètres de réponse à la demande. La stratégie de contrôle détermine comment les sources solaire, batterie, réseau et groupe électrogène interagissent.

  • Leçon 5 • Analyse de la charge et autonomie des systèmes autonomes

    Construit des horaires de charge détaillés et détermine les jours d'autonomie requis pour les sites autonomes. L'analyse de la charge oriente le dimensionnement de la batterie et du groupe électrogène dans les sections suivantes.

Chapitre 7Voir les détails

Intégration avancée de l'onduleur au réseau

  • Leçon 1 • Intégration du système de gestion de batterie

    Connecte les systèmes de gestion de batterie aux onduleurs pour le contrôle de la charge et la surveillance de l'état de charge. L'intégration du BMS est fondamentale pour les systèmes hybrides et autonomes du chapitre 7.

  • Leçon 2 • Conception du transformateur et de la collecte CA

    Conçoit des transformateurs élévateurs, des circuits de collecte CA et des connexions moyenne tension pour les grands systèmes. Le dimensionnement du transformateur et l'impédance affectent la qualité de l'énergie et les pertes.

  • Leçon 3 • Exigences de raccordement au réseau

    Couvre l'anti-îlotage, le maintien de la tension et de la fréquence, et les processus de demande de raccordement. La conformité au réseau est obligatoire avant qu'un système ne puisse exporter de l'énergie.

  • Leçon 4 • Mise en service et mise sous tension du réseau

    Exécute les vérifications avant mise sous tension, les séquences de démarrage de l'onduleur et les tests en présence du service public. La mise en service valide que la conception électrique fonctionne comme spécifié.

  • Leçon 5 • Fonctions de support du réseau de l'onduleur

    Programme les courbes de réponse volt-VAR, volt-watt et fréquence-watt dans les onduleurs intelligents. Les fonctions de support du réseau sont de plus en plus requises par les normes de raccordement au réseau.

Chapitre 8Voir les détails

Planification du monitoring des performances et de l'exploitation et maintenance

  • Leçon 1 • Gestion des performances à long terme et des actifs

    Projette la production d'énergie sur 25 ans, les courbes de dégradation et les points de décision de repowering. La planification de la gestion des actifs maximise le retour sur investissement sur la durée de vie du système.

  • Leçon 2 • Détection des défauts et diagnostic

    Applique le monitoring au niveau de la chaîne, le traçage de la courbe IV et l'imagerie thermique pour localiser les défauts. La détection précoce des défauts minimise les pertes d'énergie et prévient les dommages à l'équipement.

  • Leçon 3 • Architecture du système de monitoring

    Conçoit des systèmes d'acquisition de données, des réseaux de communication et l'intégration SCADA pour les centrales PV. L'architecture de monitoring détermine la granularité des données de performance disponibles.

  • Leçon 4 • Procédures de maintenance préventive

    Planifie et documente le nettoyage, les vérifications de couple, les tests électriques et la gestion de la végétation. La maintenance préventive maintient le ratio de performance et prolonge la durée de vie des équipements.

  • Leçon 5 • Indicateurs clés de performance

    Définit le ratio de performance, le rendement spécifique, la disponibilité et le taux de dégradation comme KPI principaux. Les KPI fournissent les références utilisées pour détecter la sous-performance et déclencher la maintenance.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Ingénieurs électriques prêts à se spécialiser dans les systèmes d'énergie renouvelable.

  • Gestionnaires de construction supervisant des installations solaires qui ont besoin d'une base technique plus approfondie.

  • Consultants en énergie conseillant des clients sur des investissements solaires sans expérience pratique en conception.

  • Jeunes diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) cherchant à entrer dans le secteur solaire en pleine croissance.

  • Gestionnaires d'installations responsables de l'évaluation ou de la maintenance des actifs solaires sur site.

  • Personnes en reconversion professionnelle provenant des secteurs énergétiques conventionnels et passant à des rôles de conception photovoltaïque.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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