
Cursus PVsyst Software
Beheers PVsyst van de grond af en produceer simulatieresultaten die standhouden bij financiële due diligence. Deze cursus begeleidt je door elke fase van de PV-ontwerpwerkstroom, van het importeren van meteorologische gegevens tot bankable opbrengstrapporten. Als je werkt in zonne-energietechniek, projectontwikkeling of energieadvies, dan is dit de technische training die je nodig hebt.
Wat je gaat leren:
Je leert hoe je nauwkeurige PV-systeemsimulaties opzet en uitvoert met PVsyst, waarbij zonne-energiegrondbeginselen, meteorologische gegevensbeoordeling, componentconfiguratie en 3D-schaduwanalyse aan bod komen. De cursus behandelt elke belangrijke verliesparameter en laat zien hoe je simulatie-uitkomsten interpreteert, waaronder prestatieverhouding, specifieke opbrengst en verliesdiagrammen. Je past ook geavanceerde technieken toe zoals bifaciale modellering, simulatie van eenassige trackers en langetermijndegradatieanalyse. Na afloop kun je professionele energieopbrengstrapporten structureren en opleveren die voldoen aan de eisen van investeerders en kredietverstrekkers.
Hoe je praktisch studeert Cursus PVsyst Software
Hoe je oefent Cursus PVsyst Software
Voor bedrijven die hun team willen trainen
Bij Dedika voor bedrijven bevat de cursus oefeningen en voorbeelden die zijn afgestemd op jouw organisatie en precies zoals jouw bedrijf het nodig heeft.
Cursusinhoud
8 Hoofdstukken • 39 LessenDuur tussen 4 en 360 uren (jij beslist)
Hoofdstuk 1VerbergenVerberg detailsBekijk detailsInleiding tot PVsyst en zonne-energiefundamenten
Inleiding tot PVsyst en zonne-energiefundamenten
Les 1 • Projecten aanmaken en beheren
Begeleidt studenten bij het starten van een nieuw project, het instellen van locatieparameters en het opslaan van bestanden. Goed projectmanagement voorkomt gegevensverlies en ondersteunt teamsamenwerking.
Les 2 • Zonne-energieprincipes voor PV-ontwerp
Behandelt instraling, zonnegeometrie en basisprincipes van energieconversie. Legt de fysieke context vast die nodig is om PVsyst-simulatieparameters correct te interpreteren.
Les 3 • Inzicht in PVsyst-simulatietypen
Onderscheidt voorlopig ontwerp, projectontwerp en netgekoppelde versus autonome modi. Studenten selecteren het juiste simulatietype voor elk ontwerpscenario.
Les 4 • PVsyst-interface en werkruimte-overzicht
Introduceert de PVsyst-desktopindeling, menu's en projectstructuur. Studenten vinden de belangrijkste hulpmiddelen en begrijpen de workflow van projectcreatie tot rapportexport.
Hoofdstuk 2VerbergenVerberg detailsBekijk detailsMeteorologische gegevens en locatiebeoordeling
Meteorologische gegevens en locatiebeoordeling
Les 1 • Meteo-gegevens importeren en valideren
Demonstreert het importeren van meteobestanden in PVsyst en het uitvoeren van ingebouwde validatiecontroles. Het vroegtijdig identificeren van afwijkingen voorkomt systematische fouten in energieopbrengstberekeningen.
Les 2 • Albedo- en transposition-modellen
Legt instellingen voor grondreflectie en transposition-modellen voor instraling uit die beschikbaar zijn in PVsyst. Studenten selecteren modellen die passen bij de locatieomstandigheden en hellingshoeken.
Les 3 • Horizon- en schaduwprofieldefinitie
Leert handmatige en tool-ondersteunde horizonlijningave voor het in rekening brengen van obstakels in het verre veld. Nauwkeurige horizonprofielen verminderen direct de overschatting van de jaarlijkse instraling.
Les 4 • Bronnen en formaten van meteorologische gegevens
Behandelt de belangrijkste wereldwijde en regionale instralingsdatabases en hun gegevensformaten. Studenten evalueren de betrouwbaarheid van bronnen en selecteren geschikte datasets voor hun projectlocatie.
Les 5 • Locatiebeoordeling en rapportage van gegevenskwaliteit
Combineert meteogegevens in een locatiebeoordelingssamenvatting en documenteert beslissingen over gegevenskwaliteit. Dit onderdeel verbindt gegevensvoorbereiding met bankable energieopbrengstrapporten.
Hoofdstuk 3VerbergenVerberg detailsBekijk detailsPV-componentendatabase en systeemconfiguratie
PV-componentendatabase en systeemconfiguratie
Les 1 • Aangepaste PV-paneelvermeldingen maken
Begeleidt studenten bij het handmatig invoeren van paneelparameters wanneer fabrikantbestanden niet beschikbaar zijn. Correcte parameterinvoer zorgt ervoor dat het één-diodemodel overeenkomt met gemeten gegevens.
Les 2 • Omvormerdatabase en -selectie
Behandelt het zoeken in de omvormerdatabase, interpretatie van de rendementscurve en OND-bestandimport. Studenten stemmen de omvormercapaciteit af op de array-output voor optimale systeemdimensionering.
Les 3 • Systeemdimensionering en -configuratie
Past dimensioneringsregels toe om de stringlengte, het aantal strings en het aantal omvormers te bepalen. Studenten gebruiken de dimensioneringsassistent van PVsyst om de configuratie te valideren binnen de apparaatlimieten.
Les 4 • Navigeren door de PV-paneeldatabase
Verkent de ingebouwde paneelbibliotheek, zoekfilters en parametervelden. Studenten identificeren de belangrijkste elektrische parameters die de simulatie-nauwkeurigheid bepalen.
Les 5 • Batterij- en opslagcomponenten instellen
Introduceert batterijdatabasevermeldingen en laadregelaarparameters voor autonome systemen. Studenten configureren opslagcomponenten om te voldoen aan de belastings- en autonomievereisten.
Hoofdstuk 4VerbergenVerberg detailsBekijk details3D-scèneontwerp en nabije-veldschaduw
3D-scèneontwerp en nabije-veldschaduw
Les 1 • Elektrische schaduw en optimalisatie van stringindeling
Koppelt fysieke schaduw aan elektrische mismatchverliezen met behulp van de module-indelingseditor. Studenten optimaliseren de stringoriëntatie om de impact van gedeeltelijke schaduw op de output te minimaliseren.
Les 2 • Berekening en analyse van schaduwverlies
Voert schaduwsimulaties uit en interpreteert isoschaduwdiagrammen en verliestabellen. Studenten identificeren kritieke schaduwperioden en evalueren layoutaanpassingen.
Les 3 • PV-arrays in 3D plaatsen en configureren
Demonstreert het plaatsen van PV-tafels, het instellen van helling en azimuth en het definiëren van rijafstand. Correcte plaatsing zorgt ervoor dat schaduwberekeningen de fysieke installatie weerspiegelen.
Les 4 • Schaduwobstakels modelleren
Behandelt het toevoegen van gebouwen, bomen en structurele elementen als schaduwobstakels. Nauwkeurige obstakelgeometrie voorkomt onderschatting van schaduwverliezen in het nabije veld.
Les 5 • Inleiding tot de 3D-scène-editor
Laat studenten kennismaken met de 3D-editorinterface, het coördinatensysteem en objecttypen. Een goed geconstrueerde scène is de basis voor betrouwbare schaduwverliesberekeningen.
Hoofdstuk 5VerbergenVerberg detailsBekijk detailsVerliesmodellering en systeemparameters
Verliesmodellering en systeemparameters
Les 1 • Verliezen door omvormer- en systeembeschikbaarheid
Behandelt omvormerrendementsverliezen, clippen en parameters voor systeem-ongeschiktheid. Studenten stellen realistische beschikbaarheidswaarden in op basis van O&M-contracten en historische gegevens.
Les 2 • Kwaliteits- en mismatchverliezen van panelen
Legt LID, paneelkwaliteit en mismatchverliesparameters uit, inclusief standaard- versus aangepaste waarden. Nauwkeurige verliesinvoer voorkomt systematische overschatting van de systeemoutput.
Les 3 • Overzicht van het PVsyst-verliesdiagram
Introduceert de structuur van het verliesdiagram en de volgorde van instraling tot AC-output. Het begrijpen van verliescategorieën maakt systematische identificatie van mogelijkheden voor opbrengstverbetering mogelijk.
Les 4 • Optische verliezen en vervuilingsverliezen
Behandelt instellingen voor de invalshoekmodifier (IAM) en maandelijkse invoer van vervuilingsverliezen. Studenten selecteren IAM-modellen en stellen vervuilingswaarden in op basis van de locatieomgeving en reinigingsschema's.
Les 5 • DC- en AC-bedradingsverliezen
Begeleidt studenten bij het berekenen en invoeren van DC-ohmse verliezen en AC-bedradingsverliezen. Correcte invoer van bedradingsverliezen weerspiegelt de werkelijke kabeldimensioneeringsbeslissingen die tijdens de engineering zijn genomen.
Hoofdstuk 6VerbergenVerberg detailsBekijk detailsSimulaties uitvoeren en resultaten interpreteren
Simulaties uitvoeren en resultaten interpreteren
Les 1 • Rapportgeneratie en -aanpassing
Genereert het standaard PVsyst PDF-rapport en past de inhoud aan voor klantopleveringen. Studenten selecteren relevante uitvoersecties en annoteren resultaten voor professionele presentatie.
Les 2 • De output van het verliesdiagram analyseren
Interpreteert het simulatieverliesdiagram om verliesbijdragers te rangschikken op grootte. Studenten gebruiken deze analyse om ontwerpverbeteringen te prioriteren en aannames te valideren.
Les 3 • Simulatie-uitvoering en -instellingen
Loopt door simulatie-uitvoeringsinstellingen, tijdstapselectie en configuratie van uitvoervariabelen. Correcte instellingen zorgen ervoor dat simulatie-outputs overeenkomen met de resolutie die nodig is voor analyse.
Les 4 • Uitleg van belangrijke prestatie-indicatoren
Definieert specifieke opbrengst, prestatieverhouding en capaciteitsfactor als primaire KPI's. Studenten berekenen en benchmarken deze statistieken ten opzichte van industriereferenties voor het sitetype.
Les 5 • Analyse van maandelijkse en uurlijkse output
Onderzoekt maandelijkse energietabellen en uurlijkse outputgrafieken om seizoenspatronen te identificeren. Temporele analyse ondersteunt netintegratieplanning en input voor financiële modellen.
Hoofdstuk 7VerbergenVerberg detailsBekijk detailsGeavanceerde simulatietechnieken
Geavanceerde simulatietechnieken
Les 1 • Agrivoltaïsche en niet-standaard indelingen
Past PVsyst-invoer aan voor verhoogde configuraties met wijde steek en agrivoltaïsche array-indelingen. Studenten modelleren niet-standaard geometrieën en beoordelen hun opbrengst en schaduwafwegingen.
Les 2 • Eenassige en tweeassige tracksystemen
Modelleert horizontale eenassige trackers en tweeassige systemen, inclusief backtracking-algoritmen. Studenten vergelijken de opbrengstwinst van vaste helling en tracking onder verschillende instralingsomstandigheden.
Les 3 • Scripting en batchsimulatie
Introduceert de scriptinterface van PVsyst voor het automatiseren van repetitieve simulaties over meerdere varianten. Batchverwerking versnelt gevoeligheidsstudies en analyse op portfolioniveau.
Les 4 • Modellering van langetermijndegradatie
Past jaarlijkse degradatiesnelheden toe op de berekening van de energieopbrengst over de projectlevensduur. Studenten genereren P50- en P90-productieschattingen, rekening houdend met paneeldegradatie in de loop van de tijd.
Les 5 • Simulatie van bifaciale panelen
Configureert bifaciale winstparameters, waaronder de bifacialiteitsfactor, het grondalbedo en de montagehoogte. Studenten kwantificeren de bijdrage van instraling aan de achterzijde aan de jaarlijkse energieopbrengst.
Hoofdstuk 8VerbergenVerberg detailsBekijk detailsOnzekerheidsanalyse en bankable opbrengstrapporten
Onzekerheidsanalyse en bankable opbrengstrapporten
Les 1 • Bronnen van onzekerheid in PV-simulatie
Categoriseert onzekerheidsbronnen: meteogegevens, modelnauwkeurigheid, apparatuurparameters en verliezen. Studenten kennen onzekerheidswaarden toe aan elke bron met behulp van richtlijnendocumenten uit de sector.
Les 2 • Kwaliteitsborging en peerreview-proces
Stelt een QA-workflow op voor het controleren van simulatie-invoer, -uitvoer en rapportinhoud vóór indiening. Peerreview vermindert fouten en versterkt de geloofwaardigheid van het rapport bij financiers.
Les 3 • Statistische methoden voor opbrengstonzekerheid
Past de wortel-som-van-kwadratenmethode en Monte Carlo-methoden toe om individuele onzekerheden te combineren. Studenten berekenen de gecombineerde onzekerheid en leiden P50-, P75- en P90-opbrengstschattingen af.
Les 4 • Beoordeling van interjaarlijkse variabiliteit
Kwantificeert interjaarlijkse instralingsvariabiliteit met behulp van langetermijndatasets en standaarddeviatie-analyse. Variabiliteit verbreedt direct het P90-betrouwbaarheidsinterval in bankable rapporten.
Les 5 • Het bankable opbrengstrapport structureren
Organiseert simulatie-outputs, aannames en onzekerheidsresultaten in een voor kredietverstrekkers gereed rapportstructuur. Studenten passen professionele documentatiestandaarden toe voor beoordeling door een onafhankelijke ingenieur.
Jouw geldig certificaat van voltooiing
Deze cursus is voor jou:
Zonne-energie-ingenieur: heeft gestructureerde simulatievaardigheden nodig om verder te komen dan taken op instapniveau.
Projectontwikkelaar: moet energieopbrengstcijfers valideren voordat hij financieringsaanvragen indient.
Energieconsultant: wil klanten geloofwaardige, verdedigbare PV-prestatiebeoordelingen bieden.
Elektrotechnisch ingenieur die overstapt naar hernieuwbare energie: heeft kennis van schakelingen maar mist ervaring met PV-simulatie.
Afstudeerstudent in hernieuwbare energie: het opbouwen van praktische softwarevaardigheden naast academische cursussen.
O&M-analist: streeft ernaar de prestaties van de live-installatie nauwkeurig te vergelijken met simulatiebenchmarks.
Wat onze studenten zeggen
Jullie lessen zijn perfect. Ik heb het jaarpakket aangeschaft en heb eindelijk de mogelijkheid om verschillende onderwerpen die mij interesseren te volgen zonder van platform te hoeven wisselen... bedankt voor alles wat jullie doen, ik heb jullie al aan anderen aanbevolen...

Ik vind het fijn hoe de lessen direct ter zake zijn en hoe ik tussen hoofdstukken kan wisselen en content kan overslaan die ik niet nodig heb.

Ik vind de content en de manier van presenteren en transcriptie van video's geweldig, wat het proces versnelt!

Het platform is snel en eenvoudig te gebruiken. De diversiteit aan content en de aanvullende video's helpen enorm bij het leren.

Belangrijkste opleidingen
FAQ
Wie is Dedika?
Is het certificaat geldig in Nederland?
Zijn de cursussen gratis?
Wat is de studielast van de cursus?
Hoe zien de cursussen eruit?
Hoe werken de cursussen?
Wat is de duur van de cursussen?
Wat zijn de kosten of prijzen van de cursussen?
Wat is een EAD- of online cursus en hoe werkt het?
PDF-cursus




















