ASEMECO

Energía Solar Fotovoltáica y Térmica

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En Córdoba

Curso gratis
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Tipología Subvencionado
Lugar Córdoba
  • Subvencionado
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Descripción

Objetivo del curso: Preparación teórica para el examen de obtención de certificado de cualificación individual especialista en instalaciones generadoras de baja tensión. Formación práctica para realización de instalaciones fotovoltaicas y térmicas.

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Córdoba
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calle José Gálvez y Aranda parcela 31, 14014

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FRANCISCO DAVID SUAREZ
5.0 08/07/2010
Lo mejor: Es un curso con mucho futuro en las energias limpias que se va imponer en fechas futuras
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¿Qué aprendes en este curso?

Energía solar fotovoltaica
Placas solares
Energia solar termica

Temario

DESCRIPCION:

Primera Parte:

“TEMARIO BÁSICO EXAMEN DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL ESPECIALISTA CATEGORÍA M9 (Instalaciones generadoras de Baja Tensión)”.

A) ITC 40 del RBT “INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN”.


1. Objeto y campos de aplicación.
2. Clasificación de las Instalaciones generadoras. Instalaciones generadoras aisladas. Instalaciones generadoras asistidas. Instalaciones generadoras interconectadas. 3. Condiciones para la conexión de as instalaciones generadoras de baja tensión.
4. Cables de conexión. Caída de tensión admisible. Intensidad máxima admisible. Cálculo de sección de cables.
5. Protecciones de las instalaciones generadoras de baja tensión.
6. Instalaciones de puesta a tierra de las instalaciones generadoras de baja tensión. ITC-BT-08. Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica. Esquema TN, TT e IT.

B) NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD (ENDESA).


1. Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a las Redes de Distribución de Baja Tensión.
2. Objeto y campo de aplicación.
3. Punto de conexión de la Instalación Fotovoltaica
4. Instalación de Enlace con la Red de ENDESA.
5. Esquema.
6. Verificación de las instalaciones.
7. Modelo de Certificado para Inversores.


Segunda parte:

“INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS”


1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA Y LOS TIPOS DE CÉLULAS. RENDIMIENTOS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS.
2. CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE PANELES:
Características físicas (elementos estructurales).
Características eléctricas (corriente de cortocircuito, voltaje a circuito abierto, etc.) y variación de la potencia con la temperatura. Potencia nominal pico. Interconexión de paneles. Conexión serie-paralelo.
Estructuras de soporte y seguimiento solar.
3. COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA:
A. Acumuladores (Tipos, ciclos de descarga, comportamiento de las baterías en las instalaciones fotovoltaicas...).
B. Reguladores (definición, tipos...).
C. Convertidores e inversores.
D. Otros elementos (Alarmas y desconectadores por bajo voltaje, programadores horarios, convertidores CC-CC, temporizadores, dispositivos de control y medida, elementos de protección, etc.) 4. DIMENSIONADO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO:
A. Desarrollo de hojas de carga; Criterios de partida.
B. Cálculo de la capacidad y determinación del acumulador.
C. Cálculo de la potencia de los paneles.
D. Realizar los cálculos de un sistema fotovoltaico. Utilización del software Censol para dimensionamiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 5. CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN:
A. Cálculo de los reguladores.
B. Dimensionado del convertidor.
C. Sección del conductor.


Tercera parte:

“INSTALACIONES TÉRMICAS”


1. EL COLECTOR SOLAR; COLECTORES DE PLACA PLANA
A. Colector o captador solar
B. Efecto invernadero
C. Elementos que constituyen una C.P.P. Cubierta transparente
D. Elementos que constituyen una C.P.P. Absorbedor
E. Elementos que constituyen una C.P.P. Aislamiento Posterior
F. Elementos que constituyen una C.P.P. Carcasa
G. Despiece de un típico colector de placa plana
2. EL FLUIDO CALOPORTADOR.
A. Tipos de Fluidos
B. Protección contra la Congelación y la Ebullición
C. Fluido Caloportador
D. Almacenamiento: Acumuladores
E. Intercambiadores
F. Electrocirculadores
G. Aislamiento
3. SISTEMAS DE OBTENCIÓN DE A.C.S.
A. Introducción
B. Principios Básicos para el óptimo aprovechamiento de la Energía Solar Térmica
C. Subconjunto de termotransferencia
D. Circulación directa del ACS entre los colectores y el almacenamiento
E. Circulación por termosifón
F. Circulación forzada
G. Subconjunto captador. Campo de colectores
H. Subconjunto interacumulador – almacenamiento
I. Subconjunto de energía de apoyo – almacenamiento de ACSJ. Regulación de colectores por regulador de temperatura diferencial actuando sobre la bomba. 4. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE COLECTORA
A. Criterios de partida. Elección de la inclinación óptima
B. Cálculo de la energía aprovechable
C. Intensidad útil y rendimiento del colector
D. Energía útil y determinación de la superficie necesaria


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