El Curso de Autoconsumo Colectivo en Entornos Urbanos se centra en la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica compartida en comunidades residenciales y edificios. Explora el diseño, la instalación y el mantenimiento de instalaciones de autoconsumo colectivo, considerando aspectos legales y administrativos, como la gestión de la energía y la distribución de excedentes. Se aborda la viabilidad técnica y económica de estos proyectos, incluyendo el uso de baterías de almacenamiento y la integración con la red eléctrica. Se enfatiza en la reducción de la huella de carbono y el fomento de la sostenibilidad urbana, promoviendo la eficiencia energética y el ahorro económico para los participantes.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre la legislación vigente, los modelos de negocio y las herramientas de simulación necesarias para evaluar la rentabilidad de los proyectos de autoconsumo colectivo. Ofrece una visión integral desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha y la monitorización, incluyendo el análisis de la demanda energética, la optimización de la producción solar y la gestión de los consumos compartidos. Esta formación capacita para liderar proyectos de energía renovable, impulsando la transición hacia un modelo energético más sostenible y descentralizado.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): autoconsumo colectivo, energía solar fotovoltaica, entornos urbanos, gestión de la energía, baterías de almacenamiento, sostenibilidad urbana, eficiencia energética, producción solar, legislación vigente, modelos de negocio, energía renovable.
649 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
4. Estrategias y Aplicaciones del Autoconsumo Colectivo en Áreas Urbanas
5. Análisis y Viabilidad del Autoconsumo Colectivo en Entornos Urbanos
6. Implementación y Gestión de Comunidades Energéticas Urbanas para el Autoconsumo Colectivo
Módulo 1 — Introducción al Autoconsumo Colectivo Urbano
1.1 Fundamentos del Autoconsumo Colectivo: Conceptos clave y beneficios.
1.2 Marco Regulatorio: Legislación y normativas vigentes en el ámbito urbano.
1.3 Modelos de Negocio: Tipos y estructuras para el autoconsumo colectivo.
1.4 Diseño Preliminar: Evaluación de la viabilidad técnica y económica.
1.5 Selección de Tecnologías: Paneles solares, inversores y sistemas de almacenamiento.
1.6 Estudio de la Demanda Energética: Análisis de consumo y perfiles de carga.
1.7 Localización y Diseño de la Instalación: Consideraciones urbanísticas y espaciales.
1.8 Impacto Ambiental: Beneficios y análisis del ciclo de vida.
1.9 Casos de Estudio: Ejemplos de proyectos exitosos en entornos urbanos.
1.10 Introducción a las Comunidades Energéticas: Conceptos básicos y su relación con el autoconsumo.
2.2 Introducción al Autoconsumo Colectivo: Conceptos Clave y Beneficios
2.2 Marco Regulatorio y Normativas en el Ámbito Urbano
2.3 Análisis de la Demanda Energética en Entornos Urbanos
2.4 Diseño de Sistemas Fotovoltaicos para Autoconsumo Colectivo
2.5 Selección y Dimensionamiento de Componentes: Paneles, Inversores, Baterías
2.6 Modelado y Simulación de Sistemas de Autoconsumo Colectivo
2.7 Integración con la Red Eléctrica: Aspectos Técnicos y Legales
2.8 Evaluación de la Viabilidad Económica y Financiera de Proyectos
2.9 Estudios de Caso: Ejemplos Prácticos de Diseño e Implementación
2.20 Herramientas y Software para el Diseño de Sistemas
3.3 Diseño y Planificación Inicial del Autoconsumo Colectivo Urbano
3.2 Marco Regulatorio y Legal Aplicable a Proyectos de Autoconsumo
3.3 Análisis de la Demanda Energética y Perfiles de Consumo
3.4 Selección y Dimensionamiento de Sistemas de Autoconsumo
3.5 Estudio de Viabilidad Técnica y Económica del Proyecto
3.6 Diseño del Sistema de Monitorización y Control
3.7 Gestión de Permisos y Licencias
3.8 Elaboración del Plan de Ejecución del Proyecto
3.9 Integración de Energías Renovables en el Diseño
3.30 Estudio de Impacto Ambiental y Sostenibilidad del Proyecto
4.4 Modelos de Autoconsumo Colectivo: Tipos y Configuraciones Urbanas
4.2 Marco Regulatorio y Legal: Normativas para el Autoconsumo Colectivo
4.3 Identificación y Evaluación de Recursos Energéticos Urbanos
4.4 Diseño Técnico de Instalaciones de Autoconsumo Colectivo
4.5 Modelado y Simulación de Sistemas de Autoconsumo Colectivo
4.6 Análisis Económico y Financiero de Proyectos de Autoconsumo Colectivo
4.7 Integración con la Red Eléctrica y Gestión de la Energía
4.8 Desarrollo de Proyectos: Selección de Ubicaciones y Diseño de Instalaciones
4.9 Estudio de Casos: Ejemplos Exitosos de Autoconsumo Colectivo Urbano
4.40 Estrategias de Participación Ciudadana y Sensibilización
5.5 Análisis de la Demanda Energética Urbana y Factores Clave
5.5 Evaluación de la Viabilidad Técnica y Económica
5.3 Selección de Tecnologías y Dimensionamiento del Sistema
5.4 Estudios de Sostenibilidad y Impacto Ambiental
5.5 Modelado y Simulación de Sistemas de Autoconsumo Colectivo
5.6 Análisis de Costos y Beneficios del Proyecto
5.7 Identificación de Riesgos y Mitigación
5.8 Marco Regulatorio y Legal Aplicable
5.9 Elaboración de Informes y Presentaciones de Resultados
5.50 Caso Práctico: Estudio de Viabilidad Real
6.6 Fundamentos de las Comunidades Energéticas Urbanas: Definición, Marco Legal y Beneficios.
6.2 Modelos de Negocio en Comunidades Energéticas: Análisis y Comparativa.
6.3 Diseño de Estructuras de Gobernanza y Participación Ciudadana.
6.4 Selección y Dimensionamiento de Sistemas de Autoconsumo Colectivo.
6.5 Financiación y Subvenciones para Comunidades Energéticas Urbanas.
6.6 Gestión y Monitorización de la Energía Generada y Consumida.
6.7 Integración de Tecnologías Inteligentes y Redes Eléctricas.
6.8 Aspectos Legales y Regulatorios Específicos en Entornos Urbanos.
6.9 Estudio de Casos: Ejemplos Exitosos de Comunidades Energéticas.
6.60 Desafíos y Soluciones en la Implementación y Operación de Comunidades.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación