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Formation Pv*sol
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Formation Pv*sol

Maîtrisez PV*SOL de A à Z et concevez des systèmes solaires qui emportent l'adhésion de vos clients. Cette formation pratique couvre tout, de l'analyse d'ombrage 3D et du stockage par batterie à la modélisation financière et au reporting professionnel. Que vous dimensionniez un toit résidentiel ou un grand champ solaire commercial, vous disposerez des outils nécessaires pour fournir des propositions bancables et précises à chaque fois.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

  • Configurez des systèmes PV raccordés au réseau et autonomes avec un dimensionnement précis de l'onduleur et des chaînes.

  • Construisez des modèles 3D détaillés de bâtiments pour quantifier et réduire efficacement les pertes par ombrage.

  • Intégrez des systèmes de stockage par batterie et évaluez les gains d'autosuffisance par la simulation.

  • Modélisez des profils de consommation pour optimiser l'autoconsommation et les résultats du bilan énergétique annuel.

  • Effectuez une analyse financière incluant la VAN, le TRI et des scénarios de sensibilité pour les propositions clients.

  • Produisez des rapports professionnels et personnalisés conformes aux normes professionnelles et réglementaires de documentation.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation Pv*sol

Comment vous pratiquez Formation Pv*sol

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à PV*SOL et aux bases du solaire

  • Leçon 1 • Bases de la base de données des composants PV

    Présente la bibliothèque de composants intégrée pour les modules, onduleurs et batteries. Les étudiants apprennent à rechercher, filtrer et interpréter les fiches techniques des composants.

  • Leçon 2 • Aperçu du logiciel PV*SOL

    Présente l'interface de PV*SOL, la structure des menus et le flux de travail du projet. Les étudiants s'orientent avant de construire leur premier projet.

  • Leçon 3 • Configuration des données climatiques et de localisation

    Explique comment importer et configurer les ensembles de données climatiques et les coordonnées géographiques. La précision des données de localisation affecte directement la fiabilité de la simulation.

  • Leçon 4 • Principes fondamentaux de l'énergie photovoltaïque

    Aborde le rayonnement solaire, la physique des cellules PV et les principes de conversion d'énergie. Établit la base scientifique nécessaire pour tous les travaux de simulation ultérieurs.

Chapitre 2Voir les détails

Construction d'un système PV de base raccordé au réseau

  • Leçon 1 • Sélection et placement des modules PV

    Guide la sélection des modules, la configuration des chaînes et le placement sur le plan de toiture. Les étudiants appliquent la logique de câblage série-parallèle pour atteindre les objectifs de tension et de puissance.

  • Leçon 2 • Définition du site du projet

    Comprend la saisie de l'adresse du site, de l'orientation et des données d'horizon avec ombrage. Une définition correcte du site garantit des calculs d'irradiance réalistes tout au long du projet.

  • Leçon 3 • Sélection et configuration de l'onduleur

    Explique comment adapter la capacité de l'onduleur à la puissance du champ solaire et configurer les entrées du suiveur MPP. Un dimensionnement correct de l'onduleur évite l'écrêtage et maximise la production.

  • Leçon 4 • Exécution de la première simulation

    Exécute la simulation et examine le rapport de production d'énergie. Les étudiants identifient les principaux indicateurs de production et comprennent ce qui explique les différences de performance.

Chapitre 3Voir les détails

Visualisation 3D et analyse d'ombrage

  • Leçon 1 • Ajout d'objets d'ombrage

    Explique comment placer des arbres, des cheminées, des bâtiments voisins et d'autres obstructions. Chaque type d'objet affecte différemment la simulation d'ombrage.

  • Leçon 2 • Placement des modules en vue 3D

    Montre comment placer et aligner les chaînes de modules directement sur les surfaces de toiture 3D. Le placement visuel réduit les erreurs de disposition par rapport aux flux de travail en 2D uniquement.

  • Leçon 3 • Quantification des pertes par ombrage

    Analyse les rapports de pertes par ombrage et identifie les obstructions les plus impactantes. Les étudiants utilisent ces données pour réviser les dispositions et améliorer la production annuelle.

  • Leçon 4 • Optimisation de la disposition pour un ombrage minimal

    Applique des ajustements itératifs de disposition pour réduire les pertes par ombrage en dessous des seuils acceptables. Les étudiants équilibrent la surface de toiture disponible avec l'impact de l'ombrage.

  • Leçon 5 • Création du modèle de bâtiment 3D

    Présente les outils de l'éditeur 3D pour dessiner les plans de toiture, les murs et les lucarnes. Un modèle de bâtiment précis est la base de calculs d'ombrage précis.

Chapitre 4Voir les détails

Profils de consommation et autoconsommation

  • Leçon 1 • Stratégies d'optimisation côté demande

    Explore le déplacement de charge et la planification des appareils pour augmenter l'autoconsommation. Les étudiants appliquent ces stratégies dans la simulation pour comparer les résultats.

  • Leçon 2 • Simulation de l'injection et du soutirage réseau

    Modélise l'interaction entre la production PV, la consommation locale et le réseau. Les étudiants tracent les flux d'énergie sur un cycle annuel complet de simulation.

  • Leçon 3 • Compréhension des indicateurs d'autoconsommation

    Définit le taux d'autoconsommation et le taux d'autosuffisance et explique leur calcul. Les étudiants interprètent ces indicateurs pour évaluer la valeur économique du système.

  • Leçon 4 • Saisie des données de consommation

    Explique la saisie manuelle, les modèles de profil et l'importation CSV des données de charge. Une saisie précise de la consommation est essentielle pour les calculs d'autoconsommation.

Chapitre 5Voir les détails

Conception du système de stockage par batterie

  • Leçon 1 • Interaction avec le réseau avec stockage

    Modélise l'écrêtement des pointes, l'optimisation selon l'heure de consommation et les limites d'injection réseau avec stockage actif. Les étudiants comprennent comment le stockage modifie les flux d'énergie du réseau.

  • Leçon 2 • Aperçu des technologies de batteries

    Compare le lithium-ion, le plomb-acide et les chimies de batteries émergentes pertinentes pour le PV résidentiel et commercial. Le choix de la technologie affecte les paramètres de dimensionnement et de simulation.

  • Leçon 3 • Simulation et évaluation des performances de stockage

    Exécute les simulations de stockage et analyse les gains d'autosuffisance, les cycles et la dégradation. Les étudiants comparent les scénarios de stockage pour identifier la meilleure conception.

  • Leçon 4 • Méthodologie de dimensionnement de la batterie

    Applique les données de consommation et de production pour déterminer la capacité de stockage optimale. Les compromis de surdimensionnement et de sous-dimensionnement sont quantifiés par la simulation.

  • Leçon 5 • Configuration du stockage dans PV*SOL

    Explique comment ajouter des systèmes de batterie au projet, définir les paramètres de charge/décharge et les lier à l'onduleur. Une configuration correcte garantit des résultats de simulation valides.

Chapitre 6Voir les détails

Analyse économique et modélisation financière

  • Leçon 1 • Génération du rapport financier

    Produit et personnalise le rapport financier PV*SOL pour la remise au client. Les étudiants formatent les résultats pour répondre aux normes de présentation professionnelle.

  • Leçon 2 • Saisie des coûts du système

    Explique la saisie des coûts des modules, onduleurs, supports, installation et coûts immatériels dans PV*SOL. Des données de coûts complètes sont nécessaires pour des calculs de rentabilité précis.

  • Leçon 3 • Analyse de sensibilité et de scénarios

    Teste comment les variations des hypothèses de prix de l'énergie, de production et de coûts affectent les résultats financiers. L'analyse de sensibilité révèle les facteurs de risque les plus critiques du projet.

  • Leçon 4 • Configuration des revenus et des incitations

    Modélise les tarifs d'achat, les crédits de comptage net et les structures d'incitation applicables. Les données de revenus déterminent directement le délai de retour sur investissement et la valeur actuelle nette.

  • Leçon 5 • Indicateurs financiers clés

    Calcule le délai de retour sur investissement, la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne à partir des données de simulation. Les étudiants interprètent ces indicateurs pour évaluer la viabilité du projet.

Chapitre 7Voir les détails

Configurations avancées de systèmes

  • Leçon 1 • Conception de systèmes hybrides et autonomes

    Configure les systèmes à onduleur hybride et les installations PV entièrement autonomes avec génération de secours. Les étudiants dimensionnent les générateurs et les batteries pour une alimentation autonome fiable.

  • Leçon 2 • Systèmes au sol et trackers

    Modélise les installations au sol à inclinaison fixe et les systèmes de tracker mono-axe dans PV*SOL. Les simulations avec tracker nécessitent des réglages spécifiques d'irradiance et de géométrie.

  • Leçon 3 • Conception de grandes installations commerciales

    Adapte les méthodes de conception aux installations commerciales sur toiture et au sol avec plusieurs onduleurs. Les étudiants gèrent le regroupement de chaînes, les boîtes de combinaison et le câblage DC.

  • Leçon 4 • Installations en ombrière de parking et en façade

    Configure les ombrières de parking PV et les systèmes en façade intégrés au bâtiment dans l'éditeur 3D. Les angles de montage non standard nécessitent des réglages d'inclinaison et d'azimut adaptés.

  • Leçon 5 • Projets multi-bâtiments et campus

    Gère les projets couvrant plusieurs bâtiments avec des systèmes d'onduleurs partagés ou séparés. Les étudiants coordonnent les flux d'énergie et la consommation entre les unités du bâtiment.

Chapitre 8Voir les détails

Rapports professionnels et remise de projet

  • Leçon 1 • Techniques de présentation client

    Traduit les résultats de simulation en récits clients clairs et non techniques. Les étudiants s'entraînent à présenter les données de production, d'économies et de retour sur investissement de manière persuasive.

  • Leçon 2 • Structure et contenu du rapport

    Passe en revue toutes les sections disponibles du rapport PV*SOL et leur utilité dans une proposition client. Les étudiants sélectionnent et ordonnent le contenu adapté à chaque type de projet.

  • Leçon 3 • Personnalisation des modèles de rapport

    Explique l'insertion du logo, les jeux de couleurs, la conception de la page de couverture et les blocs de texte personnalisés. Les rapports personnalisés renforcent la crédibilité professionnelle auprès des clients.

  • Leçon 4 • Assurance qualité et révision finale

    Applique une liste de contrôle systématique pour vérifier les entrées, sorties et l'exactitude du rapport de simulation avant la remise. L'AQ prévient les erreurs coûteuses dans les propositions soumises.

  • Leçon 5 • Normes de documentation technique

    Garantit que les hypothèses de simulation, les sources de données et les limites sont clairement documentées. Une documentation transparente facilite l'examen réglementaire et la confiance du client.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Monteur solaire : prêt à passer à la conception de systèmes et à la rédaction de propositions.

  • Ingénieur électricien : vous développez votre expertise professionnelle dans le développement de projets photovoltaïques.

  • Consultant en énergie : vous avez besoin de compétences en logiciels de simulation pour renforcer vos recommandations clients.

  • Architecte diplômé : vous intégrez le photovoltaïque intégré au bâti dans des projets de design durable.

  • Personne en reconversion professionnelle : vous entrez dans le secteur des énergies renouvelables avec une base technique solide.

  • Développeur de projets : vous avez besoin de données précises sur la productivité et la rentabilité pour les soumissions aux investisseurs.

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
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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