
PV*SOL-utbildning
Bli expert på PV*SOL från grunden och konstruera solenergisystem som vinner kundernas godkännande. Denna praktiska utbildning täcker allt från 3D-skuggningsanalys och batterilagring till finansiell modellering och professionell rapportering. Oavsett om du dimensionerar ett bostadstak eller en stor kommersiell solcellsanläggning, har du verktygen för att leverera bankable, korrekta förslag varje gång.
Vad du kommer att lära dig:
Konfigurera nätanslutna och fristående solcellssystem med korrekt dimensionering av växelriktare och strängar.
Bygg detaljerade 3D-byggnadsmodeller för att kvantifiera och effektivt minska skuggningsförluster.
Integrera batterilagringssystem och utvärdera självförsörjningsvinster genom simulering.
Modellera förbrukningsprofiler för att optimera egenanvändning och årliga energibalansresultat.
Utför finansiell analys inklusive nuvärdesberäkning, internränta och känslighetsscenarier för kundförslag.
Producera profilerade, kundklara rapporter som uppfyller professionella standarder och regelverkskrav för dokumentation.
Hur du studerar praktiskt PV*SOL-utbildning
Hur du övar PV*SOL-utbildning
För dig som är företag och vill utbilda ditt team
På Dedika för företag anpassas kursen med övningar och exempel från just din verksamhet, på det sätt som ditt företag behöver.
Kursinnehåll
8 Kapitlen • 37 LektionerVaraktighet mellan 4 och 360 timmar (du bestämmer)
Kapitel 1DöljDölj detaljerSe detaljerIntroduktion till PV*SOL och solenergigrunder
Introduktion till PV*SOL och solenergigrunder
Lektion 1 • Grunderna i PV-komponentdatabasen
Introducerar det inbyggda komponentbiblioteket för moduler, växelriktare och batterier. Studenterna lär sig att söka, filtrera och tolka komponentdatablad.
Lektion 2 • Översikt över PV*SOL-programvaran
Introducerar PV*SOL-gränssnittet, menystrukturen och projektarbetsflödet. Studenterna får orientering innan de bygger sitt första projekt.
Lektion 3 • Inställning av klimat- och platsdata
Förklarar hur man importerar och konfigurerar klimatdataset och geografiska koordinater. Noggrann platsdata påverkar direkt simuleringens tillförlitlighet.
Lektion 4 • Grunderna i solcellsenergi
Behandlar solstrålning, solcellsfysik och energiomvandlingsprinciper. Etablerar den vetenskapliga grunden som behövs för allt efterföljande simuleringsarbete.
Kapitel 2DöljDölj detaljerSe detaljerBygga ett grundläggande nätanslutet solcellssystem
Bygga ett grundläggande nätanslutet solcellssystem
Lektion 1 • Välja och placera solcellsmoduler
Vägleder modulval, strängkonfiguration och placering på takytan. Studenterna tillämpar serie-parallellkopplingslogik för att uppnå spännings- och effektmål.
Lektion 2 • Definiera projektplatsen
Behandlar inmatning av platsadress, orientering och horisontprofil för skuggning. Korrekt platsdefinition säkerställer realistiska beräkningar av solinstrålning genom hela projektet.
Lektion 3 • Val och konfiguration av växelriktare
Behandlar matchning av växelriktarkapacitet mot anläggningens uteffekt och konfiguration av MPP-tracker-ingångar. Korrekt dimensionering av växelriktare förhindrar klippning och maximerar utbytet.
Lektion 4 • Köra den första simuleringen
Utför simuleringen och granskar rapporten över energiutbytet. Studenterna identifierar viktiga utdatamätetal och förstår vad som driver prestandaskillnader.
Kapitel 3DöljDölj detaljerSe detaljer3D-visualisering och skuggningsanalys
3D-visualisering och skuggningsanalys
Lektion 1 • Lägga till skuggande objekt
Behandlar placering av träd, skorstenar, grannbyggnader och andra hinder. Varje objekttyp påverkar skuggningssimuleringen olika.
Lektion 2 • Modulplacering i 3D-vy
Demonstrerar placering och inriktning av modulsträngar direkt på 3D-takytor. Visuell placering minskar layoutfel jämfört med arbetsflöden som enbart använder 2D.
Lektion 3 • Kvantifiering av skuggningsförluster
Analyserar rapporter över skuggningsförluster och identifierar de mest påverkande hindren. Studenterna använder dessa data för att revidera layouter och förbättra det årliga utbytet.
Lektion 4 • Optimera layout för minimal skuggning
Tillämpar iterativa layoutjusteringar för att minska skuggningsförluster under acceptabla tröskelvärden. Studenterna balanserar tillgänglig takyta mot skuggningspåverkan.
Lektion 5 • Skapa 3D-byggnadsmodellen
Introducerar 3D-redigeringsverktygen för att rita takytor, väggar och takkupor. En noggrann byggnadsmodell är grunden för precisa skuggningsberäkningar.
Kapitel 4DöljDölj detaljerSe detaljerFörbrukningsprofiler och egenanvändning
Förbrukningsprofiler och egenanvändning
Lektion 1 • Strategier för efterfrågeoptimering
Utforskar laststyrning och schemaläggning av apparater för att öka egenanvändningen. Studenterna tillämpar dessa strategier i simuleringen för att jämföra utfall.
Lektion 2 • Simulera inmatning till och uttag från nätet
Modellerar interaktionen mellan solelproduktion, lokal förbrukning och nätet. Studenterna spårar energiflöden genom en fullständig årlig simuleringscykel.
Lektion 3 • Självförsörjningsgrad
Definierar egenanvändningsgrad och självförsörjningsgrad samt förklarar deras beräkning. Studenterna tolkar dessa mätetal för att utvärdera systemets ekonomiska värde.
Lektion 4 • Mata in förbrukningsdata
Behandlar manuell inmatning, profilmallar och CSV-import av lastdata. Noggrann förbrukningsinmatning är avgörande för egenanvändningsberäkningar.
Kapitel 5DöljDölj detaljerSe detaljerDesign av batterilagringssystem
Design av batterilagringssystem
Lektion 1 • Nätinteraktion med lagring
Modellerar effekttoppskapning, tidsbaserad optimering och gränser för nätinmatning med aktiv lagring. Studenterna förstår hur lagring förändrar energiflödena till och från nätet.
Lektion 2 • Översikt över batteriteknik
Jämför litiumjon-, bly- och framväxande batterikemier relevanta för bostäder och kommersiella solceller. Teknikvalet påverkar dimensionering och simuleringsparametrar.
Lektion 3 • Förbättringar i självförsörjningsgrad
Kör lagringssimuleringar och analyserar förbättringar i självförsörjandegrad, cykelantal och degradering. Studenterna jämför lagringsscenarier för att identifiera den bästa designen.
Lektion 4 • Metodik för batteridimensionering
Tillämpar förbruknings- och produktionsdata för att fastställa optimal lagringskapacitet. Avvägningarna mellan över- och underdimensionering kvantifieras genom simulering.
Lektion 5 • Konfigurera lagring i PV*SOL
Behandlar att lägga till batterisystem i projektet, ställa in laddnings-/urladdningsparametrar och länka till växelriktaren. Korrekt konfiguration säkerställer giltig simuleringsutdata.
Kapitel 6DöljDölj detaljerSe detaljerEkonomisk analys och finansiell modellering
Ekonomisk analys och finansiell modellering
Lektion 1 • Generera den finansiella rapporten
Producerar och anpassar PV*SOL:s finansiella rapport för kundleverans. Studenterna formaterar utdata för att uppfylla professionella presentationsstandarder.
Lektion 2 • Ange systemkostnader
Behandlar inmatning av modul-, växelriktar-, monterings-, installations- och mjuka kostnader i PV*SOL. Fullständiga kostnadsdata krävs för noggranna lönsamhetsberäkningar.
Lektion 3 • Känslighets- och scenarioanalys
Testar hur förändringar i energipris, utbyte och kostnadsantaganden påverkar de finansiella utfallen. Känslighetsanalys avslöjar de mest kritiska projektriskfaktorerna.
Lektion 4 • Konfiguration av intäkter och incitament
Modellerar inmatningstariffer, krediter från nettomätning och tillämpliga incitamentsstrukturer. Intäktsindata avgör direkt återbetalningstid och nuvärde.
Lektion 5 • Nyckeltal för finansiering
Beräknar återbetalningstid, nuvärde och internränta från simuleringsdata. Studenterna tolkar dessa mått för att bedöma projektets lönsamhet.
Kapitel 7DöljDölj detaljerSe detaljerAvancerade systemkonfigurationer
Avancerade systemkonfigurationer
Lektion 1 • Design av hybrida och fristående system
Konfigurerar hybridväxelriktarsystem och helt fristående solcellsinstallationer med reservkraft. Studenterna dimensionerar generatorer och batterier för tillförlitlig fristående försörjning.
Lektion 2 • Markmonterade system och solföljare
Modellerar markmonterade anläggningar med fast lutning och enaxliga solföljarsystem i PV*SOL. Solföljarsimuleringar kräver specifika inställningar för solinstrålning och geometri.
Lektion 3 • Design av stora kommersiella anläggningar
Skalar designmetoder till kommersiella tak- och markmonterade system med flera växelriktare. Studenterna hanterar stränggruppering, kopplingslådor och DC-kablage.
Lektion 4 • Carport- och fasadinstallationer
Konfigurerar solcellscarporttaksystem och byggintegrerade fasadsystem i 3D-redigeraren. Icke-standardiserade monteringsvinklar kräver justerade indata för lutning och azimut.
Lektion 5 • Projekt med flera byggnader och campusområden
Hanterar projekt som spänner över flera byggnader med gemensamma eller separata växelriktarsystem. Studenterna koordinerar energiflöden och förbrukning mellan byggnadsenheter.
Kapitel 8DöljDölj detaljerSe detaljerProfessionell rapportering och projektleverans
Professionell rapportering och projektleverans
Lektion 1 • Kundpresentationstekniker
Översätter simuleringsutdata till tydliga, icke-tekniska kundberättelser. Studenterna övar på att presentera data om utbyte, besparingar och återbetalningstid på ett övertygande sätt.
Lektion 2 • Rapportstruktur och innehåll
Granskar alla tillgängliga rapportavsnitt i PV*SOL och deras syfte i ett kundförslag. Studenterna väljer och ordnar innehåll utifrån varje projekttyp.
Lektion 3 • Anpassa rapportmallar
Behandlar inläggning av logotyp, färgscheman, omslagssidesdesign och anpassade textblock. Profilerade rapporter förstärker professionell trovärdighet hos kunder.
Lektion 4 • Kvalitetssäkring och slutgranskning
Tillämpar en systematisk checklista för att verifiera simuleringsindata, utdata och rapportens riktighet före leverans. Kvalitetssäkring förhindrar kostsamma fel i inlämnade förslag.
Lektion 5 • Standarder för teknisk dokumentation
Säkerställer att simuleringsantaganden, datakällor och begränsningar dokumenteras tydligt. Transparent dokumentation stöder regulatorisk granskning och kundförtroende.
Ditt giltiga slutförandecertifikat
Den här kursen är för dig:
Solcellsinstallatör: redo att gå vidare till systemdesign och offertarbete.
Elingenjör: utökar sin kompetens till solcellsprojektutveckling på professionell nivå.
Energikonsult: behöver simuleringsprogramvarufärdigheter för att stärka kundrekommendationer.
Arkitektutexaminerad: integrerar byggintegrerade solceller i hållbara designprojekt.
Karriärbytare: kliver in i sektorn för förnybar energi med en teknisk grund.
Projektutvecklare: behöver korrekta energiutbytes- och finansiella data för investerarunderlag.
Vad våra elever säger
Era lektioner är perfekta. Jag köpte årspaketet och har äntligen möjlighet att följa olika ämnen som intresserar mig utan att behöva byta plattform... tack för allt ni gör, jag har redan rekommenderat er till andra...

Jag gillar hur lektionerna går rakt på sak och hur jag kan byta kapitel och hoppa över innehåll som jag inte behöver.

Jag gillar innehållet och presentationssättet samt transkriptionen av videorna, vilket påskyndar processen!

Plattformen är snabb och enkel att använda. Mångfalden av innehåll och de kompletterande videorna hjälper mycket i inlärningen.

Viktigaste kompetenserna
FAQ
Vem är Dedika?
Är intyget giltigt i Sverige?
Är kurserna gratis?
Vad är kursens arbetsinsats?
Hur ser kurserna ut?
Hur fungerar kurserna?
Hur lång tid tar kurserna?
Vad kostar kurserna?
Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?
PDF-kurs




















