Wybierz swój język
Szkolenie PV*SOL
Ponad 2 miliony studentów na całym świecie

Szkolenie PV*SOL

Opanuj PV*SOL od podstaw i projektuj systemy słoneczne, które zdobędą akceptację klienta. To praktyczne szkolenie obejmuje wszystko, od trójwymiarowej analizy zacienienia i magazynów energii bateryjnych po modelowanie finansowe i profesjonalne raportowanie. Niezależnie od tego, czy dobierasz moc dla dachu domu jednorodzinnego, czy dużego pola modułów komercyjnego, zyskasz narzędzia do tworzenia bankowalnych i dokładnych ofert za każdym razem.

Dedika dla firm

Czego się nauczysz:

  • Skonfiguruj sieciowe i wyspowe systemy fotowoltaiczne z dokładnym doborem falownika i stringów.

  • Zbuduj szczegółowe modele 3D budynków, aby skutecznie określić i zmniejszyć straty zacienienia.

  • Zintegruj magazyny energii bateryjne i oceń wzrost samowystarczalności energetycznej poprzez symulację.

  • Modeluj profile zużycia, aby zoptymalizować autokonsumpcję i wyniki rocznego bilansu energetycznego.

  • Przeprowadź analizę finansową obejmującą NPV, IRR i scenariusze wrażliwości na potrzeby ofert dla klientów.

  • Twórz opatrzone marką raporty gotowe dla klienta, spełniające standardy dokumentacji zawodowej i regulacyjnej.

Jak uczysz się w praktyce Szkolenie PV*SOL

Jak ćwiczysz Szkolenie PV*SOL

Dla firm, które chcą szkolić swój zespół

W Dedika dla firm kurs zawiera ćwiczenia i przykłady dostosowane do Twojego biznesu i potrzeb Twojej firmy.

Kliknij tutaj

Treść kursu

8 Rozdziały • 37 LekcjeCzas trwania od 4 do 360 godzin (Ty decydujesz)

Rozdział 1Zobacz szczegóły

Wprowadzenie do PV*SOL i podstaw fotowoltaiki

  • Lekcja 1 • Podstawy bazy komponentów PV

    Przedstawia wbudowaną bibliotekę komponentów dla modułów, falowników i akumulatorów. Uczestnicy uczą się wyszukiwać, filtrować i interpretować arkusze danych komponentów.

  • Lekcja 2 • Przegląd oprogramowania PV*SOL

    Przedstawia interfejs PV*SOL, strukturę menu i przepływ pracy w projekcie. Uczestnicy zdobywają orientację przed zbudowaniem pierwszego projektu.

  • Lekcja 3 • Konfiguracja danych klimatycznych i lokalizacji

    Wyjaśnia, jak importować i konfigurować zestawy danych klimatycznych oraz współrzędne geograficzne. Dokładne dane lokalizacji bezpośrednio wpływają na wiarygodność symulacji.

  • Lekcja 4 • Podstawy energii fotowoltaicznej

    Obejmuje promieniowanie słoneczne, fizykę ogniw PV i zasady konwersji energii. Ustanawia podstawy naukowe niezbędne do wszystkich późniejszych prac symulacyjnych.

Rozdział 2Zobacz szczegóły

Budowa podstawowego systemu PV podłączonego do sieci

  • Lekcja 1 • Wybór i rozmieszczanie modułów PV

    Prowadzi przez wybór modułów, konfigurację stringów i rozmieszczenie na płaszczyźnie dachu. Uczestnicy stosują logikę połączeń szeregowo-równoległych, aby spełnić cele napięciowe i mocowe.

  • Lekcja 2 • Definiowanie miejsca projektu

    Obejmuje wprowadzanie adresu lokalizacji, orientacji i danych o horyzoncie zacieniającym. Prawidłowe zdefiniowanie lokalizacji zapewnia realistyczne obliczenia nasłonecznienia w całym projekcie.

  • Lekcja 3 • Wybór i konfiguracja falownika

    Obejmuje dobór mocy falownika do mocy pola modułów oraz konfigurację wejść śledzenia punktu mocy maksymalnej. Prawidłowy dobór falownika zapobiega obcinaniu i maksymalizuje uzysk.

  • Lekcja 4 • Uruchamianie pierwszej symulacji

    Wykonuje symulację i przegląda raport uzysku energii. Uczestnicy identyfikują kluczowe wskaźniki wyjściowe i rozumieją, co wpływa na różnice w wydajności.

Rozdział 3Zobacz szczegóły

Wizualizacja 3D i analiza zacienienia

  • Lekcja 1 • Dodawanie obiektów zacieniających

    Obejmuje umieszczanie drzew, kominów, sąsiednich budynków i innych przeszkód. Każdy typ obiektu wpływa inaczej na symulację zacienienia.

  • Lekcja 2 • Rozmieszczanie modułów w widoku 3D

    Pokazuje umieszczanie i wyrównywanie stringów modułów bezpośrednio na powierzchniach dachu w 3D. Wizualne rozmieszczenie zmniejsza błędy układu w porównaniu do przepływów pracy tylko w 2D.

  • Lekcja 3 • Kwantyfikacja strat zacienienia

    Analizuje raporty strat zacienienia i identyfikuje najbardziej wpływowe przeszkody. Uczestnicy wykorzystują te dane do poprawy układów i zwiększenia rocznego uzysku.

  • Lekcja 4 • Optymalizacja układu pod kątem minimalnego zacienienia

    Stosuje iteracyjne korekty układu w celu zmniejszenia strat zacienienia poniżej akceptowalnych progów. Uczestnicy równoważą dostępną powierzchnię dachu z wpływem zacienienia.

  • Lekcja 5 • Tworzenie modelu budynku 3D

    Przedstawia narzędzia edytora 3D do rysowania połaci dachowych, ścian i lukarn. Dokładny model budynku jest podstawą precyzyjnych obliczeń zacienienia.

Rozdział 4Zobacz szczegóły

Profile zużycia i autokonsumpcja

  • Lekcja 1 • Strategie optymalizacji strony popytowej

    Bada przesunięcie obciążenia i harmonogramowanie urządzeń w celu zwiększenia autokonsumpcji. Uczestnicy stosują te strategie w symulacji, aby porównać wyniki.

  • Lekcja 2 • Symulacja oddawania i poboru energii z sieci

    Modeluje interakcję między produkcją PV, lokalnym zużyciem a siecią. Uczestnicy śledzą przepływy energii w całym rocznym cyklu symulacji.

  • Lekcja 3 • Zrozumienie wskaźników autokonsumpcji

    Definiuje wskaźnik autokonsumpcji i wskaźnik samowystarczalności energetycznej oraz wyjaśnia ich obliczanie. Uczestnicy interpretują te wskaźniki w celu oceny wartości ekonomicznej systemu.

  • Lekcja 4 • Wprowadzanie danych zużycia

    Obejmuje ręczne wprowadzanie, szablony profili i import danych obciążenia z pliku CSV. Dokładne dane zużycia są niezbędne do obliczeń autokonsumpcji.

Rozdział 5Zobacz szczegóły

Projektowanie magazynu energii bateryjnego

  • Lekcja 1 • Interakcja z siecią z magazynowaniem

    Modeluje ograniczanie szczytów, optymalizację czasów użytkowania i limity oddawania energii do sieci przy aktywnym magazynowaniu. Uczestnicy rozumieją, jak magazynowanie zmienia przepływy energii w sieci.

  • Lekcja 2 • Przegląd technologii akumulatorów

    Porównuje akumulatory litowo-jonowe, kwasowo-ołowiowe i nowe technologie chemiczne istotne dla PV w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Wybór technologii wpływa na parametry doboru mocy i symulacji.

  • Lekcja 3 • Symulacja i ocena wydajności magazynowania

    Uruchamia symulacje magazynowania i analizuje wzrost samowystarczalności energetycznej, liczbę cykli i degradację. Uczestnicy porównują scenariusze magazynowania, aby zidentyfikować najlepszy projekt.

  • Lekcja 4 • Metodologia doboru pojemności akumulatora

    Stosuje dane zużycia i produkcji do określenia optymalnej pojemności magazynowania. Kompromisy związane z przewymiarowaniem i niedowymiarowaniem są kwantyfikowane poprzez symulację.

  • Lekcja 5 • Konfiguracja magazynowania w PV*SOL

    Obejmuje dodawanie systemów akumulatorowych do projektu, ustawianie parametrów ładowania/rozładowania i łączenie z falownikiem. Prawidłowa konfiguracja zapewnia poprawne wyniki symulacji.

Rozdział 6Zobacz szczegóły

Analiza ekonomiczna i modelowanie finansowe

  • Lekcja 1 • Generowanie raportu finansowego

    Tworzy i dostosowuje raport finansowy PV*SOL do przekazania klientowi. Uczestnicy formatują wyniki, aby spełniały standardy profesjonalnej prezentacji.

  • Lekcja 2 • Wprowadzanie kosztów systemu

    Obejmuje wprowadzanie kosztów modułów, falowników, konstrukcji montażowych, instalacji i kosztów miękkich w PV*SOL. Kompletne dane kosztowe są wymagane do dokładnego obliczenia rentowności.

  • Lekcja 3 • Analiza wrażliwości i scenariuszy

    Testuje, jak zmiany cen energii, uzysku i założeń kosztowych wpływają na wyniki finansowe. Analiza wrażliwości ujawnia najbardziej krytyczne czynniki ryzyka projektu.

  • Lekcja 4 • Konfiguracja przychodów i zachęt

    Modeluje taryfy gwarantowane, kredyty net meteringu i obowiązujące struktury zachęt. Wprowadzone dane przychodowe bezpośrednio określają okres zwrotu i wartość bieżącą netto.

  • Lekcja 5 • Kluczowe wskaźniki finansowe

    Oblicza okres zwrotu, wartość bieżącą netto i wewnętrzną stopę zwrotu z danych symulacyjnych. Uczestnicy interpretują te wskaźniki w celu oceny opłacalności projektu.

Rozdział 7Zobacz szczegóły

Zaawansowane konfiguracje systemów

  • Lekcja 1 • Projektowanie systemów hybrydowych i autonomicznych

    Konfiguruje systemy z falownikami hybrydowymi i w pełni autonomiczne instalacje PV z generatorem rezerwowym. Uczestnicy dobierają moc generatorów i akumulatorów do niezawodnego zasilania poza siecią.

  • Lekcja 2 • Systemy naziemne i z trackerami

    Modeluje naziemne instalacje o stałym kącie nachylenia i systemy z trackerami jednoosowymi w PV*SOL. Symulacje z trackerami wymagają określonych ustawień nasłonecznienia i geometrii.

  • Lekcja 3 • Projektowanie dużych instalacji komercyjnych

    Skaluje metody projektowania do komercyjnych systemów dachowych i naziemnych z wieloma falownikami. Uczestnicy zarządzają grupowaniem stringów, skrzynkami łączeniowymi DC i okablowaniem DC.

  • Lekcja 4 • Instalacje na wiatach i elewacjach

    Konfiguruje zadaszenia wiat fotowoltaicznych i zintegrowane z budynkiem systemy elewacyjne w edytorze 3D. Niestandardowe kąty montażu wymagają dostosowanych danych nachylenia i azymutu.

  • Lekcja 5 • Projekty wielobudynkowe i kampusowe

    Zarządza projektami obejmującymi wiele budynków ze wspólnymi lub oddzielnymi systemami falowników. Uczestnicy koordynują przepływy energii i zużycie między jednostkami budynków.

Rozdział 8Zobacz szczegóły

Profesjonalne raportowanie i dostarczanie projektu

  • Lekcja 1 • Techniki prezentacji dla klienta

    Przekłada wyniki symulacji na jasne, nietechniczne narracje dla klienta. Uczestnicy ćwiczą przekonujące prezentowanie danych o uzysku, oszczędnościach i okresie zwrotu.

  • Lekcja 2 • Struktura i zawartość raportu

    Przegląda wszystkie dostępne sekcje raportu PV*SOL i ich cel w ofercie dla klienta. Uczestnicy wybierają i porządkują treści odpowiednie dla każdego typu projektu.

  • Lekcja 3 • Dostosowywanie szablonów raportów

    Obejmuje wstawianie logo, schematów kolorów, projekt strony tytułowej i niestandardowych bloków tekstu. Raporty z brandingiem wzmacniają wiarygodność zawodową u klientów.

  • Lekcja 4 • Zapewnienie jakości i przegląd końcowy

    Stosuje systematyczną listę kontrolną do weryfikacji danych wejściowych symulacji, wyników i dokładności raportu przed dostarczeniem. Zapewnienie jakości zapobiega kosztownym błędom w złożonych ofertach.

  • Lekcja 5 • Standardy dokumentacji technicznej

    Zapewnia, że założenia symulacji, źródła danych i ograniczenia są jasno udokumentowane. Przejrzysta dokumentacja wspiera przegląd regulacyjny i zaufanie klienta.

Certyfikacja

Twój ważny certyfikat ukończenia

Ten kurs jest dla Ciebie:

  • Instalator fotowoltaiki: gotowy do przejścia w projektowanie systemów i przygotowywanie ofert.

  • Inżynier elektryk: rozwijający kompetencje zawodowe w zakresie rozwoju projektów fotowoltaicznych.

  • Doradca energetyczny: potrzebujący umiejętności obsługi oprogramowania symulacyjnego, aby wzmocnić rekomendacje dla klientów.

  • Absolwent architektury: integrujący fotowoltaikę zintegrowaną z budynkiem w projekty zrównoważonego projektowania.

  • Osoba zmieniająca branżę: wkraczająca w sektor energetyki odnawialnej z technicznym zapleczem.

  • Deweloper projektów: wymagający dokładnych danych o uzysku energii i danych finansowych do przedstawienia inwestorom.

Co mówią nasi uczniowie

Wasze lekcje są doskonałe. Kupiłem pakiet roczny i w końcu mam możliwość śledzenia różnych tematów, które mnie interesują, bez konieczności zmiany platformy... dziękuję za wszystko, co robicie, już polecałem was innym osobom...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent Marketingu Cyfrowego
Podoba mi się, jak lekcje są konkretne i jak mogę przełączać rozdziały i pomijać treści, których nie potrzebuję.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentka Fotografii
Podoba mi się treść i sposób prezentacji oraz transkrypcja filmów, co przyspiesza proces!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentka Stylizacji Paznokci
Platforma jest szybka, prosta w użyciu. Różnorodność treści i filmy uzupełniające bardzo pomagają w nauce.
André Felipe
André FelipeStudent Inżynierii Promptów

Najważniejsze szkolenia

FAQ

Kim jest Dedika?

Czy certyfikat jest ważny w Polska?

Czy kursy są darmowe?

Jaki jest wymiar godzinowy kursu?

Jak wyglądają kursy?

Jak działają kursy?

Jaki jest czas trwania kursów?

Jaki jest koszt lub cena kursów?

Czym jest kurs EAD lub kurs online i jak działa?

Kurs PDF