
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.
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsIntroduction à PV*SOL et aux bases du solaire
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsConstruction d'un système PV de base raccordé au réseau
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsVisualisation 3D et analyse d'ombrage
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsProfils de consommation et autoconsommation
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception du système de stockage par batterie
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse économique et modélisation financière
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsConfigurations avancées de systèmes
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsRapports professionnels et remise de projet
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.
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
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