
Formation dimensionnement photovoltaïque
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.
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
Comment vous pratiquez Formation dimensionnement photovoltaïque
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 détailsFondamentaux de la technologie photovoltaïque
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉvaluation de la ressource solaire et analyse du site
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsDimensionnement du système et estimation de la production d'énergie
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsDisposition du champ et conception mécanique
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception électrique et configuration en série
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception de systèmes autonomes et hybrides
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsIntégration avancée de l'onduleur au réseau
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsPlanification du monitoring des performances et de l'exploitation et maintenance
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.
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
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