El Curso de Integración de PV y Almacenamiento en Edificios se enfoca en la implementación de sistemas fotovoltaicos (PV) y soluciones de almacenamiento de energía en entornos urbanos. Cubre el diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento de estos sistemas, considerando la eficiencia energética y la sostenibilidad. Se exploran las tecnologías de baterías, la gestión de la energía, y la integración con la red eléctrica, así como el cumplimiento de las normativas locales. El curso proporciona conocimientos prácticos y herramientas para profesionales interesados en el sector de la energía renovable y la construcción sostenible.
Los participantes aprenden a evaluar la viabilidad de proyectos, a dimensionar sistemas PV y de almacenamiento, y a optimizar el rendimiento energético de los edificios. Se estudian casos prácticos y se promueve la actualización sobre las últimas innovaciones en paneles solares, inversores y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), con especial énfasis en la integración arquitectónica. El curso prepara para roles como especialistas en energía solar, instaladores de sistemas fotovoltaicos, gestores energéticos y consultores en eficiencia energética, fortaleciendo la capacidad de promover un desarrollo urbano más sostenible.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, eficiencia energética, diseño de sistemas, instalación de PV, baterías, integración arquitectónica, gestión de energía, edificios sostenibles.
620 €
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. **Energía Inteligente en Edificios: Curso Avanzado de Sistemas Fotovoltaicos y Almacenamiento**
6. **Curso Experto en Edificios Sostenibles: Integración de Energía Solar y Almacenamiento**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad y energías renovables.
Módulo 1 — Introducción a PV y Almacenamiento en Edificios
1.1 Fundamentos de la Energía Solar Fotovoltaica (PV)
1.2 Componentes clave de los sistemas fotovoltaicos
1.3 Tipos de sistemas fotovoltaicos: conectados a la red, aislados, híbridos
1.4 Introducción al almacenamiento de energía: baterías
1.5 Tecnologías de baterías para aplicaciones en edificios
1.6 Beneficios de la integración PV y almacenamiento
1.7 Consideraciones iniciales para el diseño de sistemas
1.8 Marco regulatorio y normativas aplicables
1.9 Sostenibilidad y el ciclo de vida de los sistemas
1.10 Introducción a la eficiencia energética en edificios
Módulo 2 — Diseño, Optimización y Eficiencia Energética en Edificios
2.1 Análisis de la demanda energética del edificio
2.2 Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos: cálculos y herramientas
2.3 Selección de componentes PV: paneles, inversores, estructuras
2.4 Diseño del sistema de almacenamiento: baterías y gestión
2.5 Optimización del rendimiento del sistema PV
2.6 Integración de sistemas PV en el diseño del edificio
2.7 Eficiencia energética: medidas y estrategias
2.8 Monitorización y gestión de la energía
2.9 Aspectos económicos y análisis de retorno de inversión (ROI)
2.10 Estudio de casos: Diseño y optimización de sistemas en diferentes tipos de edificios
Módulo 3 — Implementación Estratégica de Energía Solar y Almacenamiento
3.1 Evaluación de la viabilidad del proyecto
3.2 Selección de ubicaciones y orientaciones óptimas
3.3 Diseño eléctrico: conexiones y protecciones
3.4 Instalación y puesta en marcha de sistemas PV y almacenamiento
3.5 Integración con sistemas de gestión de energía (EMS)
3.6 Aspectos de seguridad en la instalación y operación
3.7 Gestión de la calidad y control de la instalación
3.8 Consideraciones sobre permisos y licencias
3.9 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas
3.10 Estrategias de implementación en proyectos residenciales, comerciales e industriales
Módulo 4 — Curso Integral de Sistemas Fotovoltaicos y Baterías en Edificios
4.1 Profundización en tecnologías PV y de almacenamiento
4.2 Diseño avanzado de sistemas fotovoltaicos
4.3 Diseño de sistemas de almacenamiento: baterías avanzadas
4.4 Modelado y simulación de sistemas
4.5 Integración de sistemas PV y almacenamiento con la red eléctrica
4.6 Integración con fuentes de energía renovable adicionales
4.7 Sistemas de gestión de energía (EMS) avanzados
4.8 Análisis de rendimiento y optimización a largo plazo
4.9 Estudios de casos complejos
4.10 Aspectos financieros y de financiación de proyectos
Módulo 5 — Curso Avanzado de Sistemas Fotovoltaicos y Almacenamiento
5.1 Tecnologías emergentes en PV y almacenamiento
5.2 Diseño de sistemas PV con seguidores solares
5.3 Sistemas de almacenamiento de energía a gran escala
5.4 Integración de vehículos eléctricos (EV) y carga bidireccional
5.5 Microgrids y comunidades energéticas
5.6 Modelado y simulación avanzada con software especializado
5.7 Análisis de la calidad de la energía y soluciones
5.8 Ciberseguridad en sistemas de energía
5.9 Normativas y estándares internacionales
5.10 Desarrollo de proyectos: desde la idea hasta la ejecución
Módulo 6 — Integración Efectiva para la Autonomía Energética
6.1 Autonomía energética: conceptos y objetivos
6.2 Diseño de sistemas PV para maximizar la autosuficiencia
6.3 Estrategias avanzadas de almacenamiento para la autonomía
6.4 Optimización de la gestión de la energía para la autonomía
6.5 Análisis de la producción y el consumo en tiempo real
6.6 Diseño de sistemas híbridos: PV, almacenamiento y generadores
6.7 Modelado y simulación de sistemas autónomos
6.8 Casos de estudio: edificios con alta autonomía energética
6.9 Consideraciones de costes y beneficios a largo plazo
6.10 Impacto ambiental y sostenibilidad de la autonomía energética
Módulo 7 — Integración de Energía Solar y Almacenamiento
7.1 Diseño de sistemas PV y de almacenamiento para la eficiencia energética
7.2 Sistemas de gestión de energía y automatización de edificios
7.3 Integración con tecnologías de edificios inteligentes (BMS)
7.4 Sensores y monitorización remota de sistemas
7.5 Análisis de datos y optimización basada en datos
7.6 Uso de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de la energía
7.7 Integración de energías renovables y eficiencia energética
7.8 Ciberseguridad en edificios inteligentes
7.9 Estudios de casos de edificios inteligentes
7.10 Tendencias futuras en edificios inteligentes y eficiencia energética
Módulo 8 — Integración de Sistemas Fotovoltaicos y Almacenamiento
8.1 Evaluación de la eficiencia energética en edificios
8.2 Medidas para reducir el consumo de energía
8.3 Diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos
8.4 Selección y diseño de sistemas de almacenamiento
8.5 Estrategias de integración de PV y almacenamiento
8.6 Optimización del rendimiento de los sistemas
8.7 Monitorización y control de los sistemas
8.8 Análisis de costes y beneficios de la eficiencia energética
8.9 Casos prácticos de eficiencia energética en edificios
8.10 Futuro de la eficiencia energética en edificios
2.2 Fundamentos de la Energía Solar Fotovoltaica (PV).
2.2 Componentes Clave de los Sistemas PV.
2.3 Introducción al Almacenamiento de Energía en Baterías.
2.4 Tipos de Baterías para Aplicaciones Residenciales y Comerciales.
2.5 Principios de Diseño de Sistemas Híbridos PV y Almacenamiento.
2.6 Conceptos de Eficiencia Energética y Gestión de la Demanda.
2.7 Beneficios Ambientales y Económicos de la Energía Solar y el Almacenamiento.
2.8 Marco Regulatorio y Normativo de la Energía Solar.
2.9 Tendencias Actuales y Futuras en la Industria.
2.20 Glosario de Términos Clave.
3.3 Selección de Componentes: Paneles, inversores y baterías
3.2 Diseño del Sistema: Dimensionamiento y configuración
3.3 Integración en el Edificio: Techos, fachadas y estructuras
3.4 Conexión a la Red: Normativas y permisos
3.5 Monitoreo y Control: Software y plataformas
3.6 Optimización del Rendimiento: Análisis de sombras y orientación
3.7 Almacenamiento de Energía: Diseño de sistemas de baterías
3.8 Seguridad Eléctrica: Normativas y protección
3.9 Costos y Retorno de la Inversión: Análisis financiero
3.30 Estudio de Casos: Diseño de sistemas en diferentes tipos de edificios
4.4 Fundamentos de la energía solar fotovoltaica: principios y tecnologías
4.2 Diseño de sistemas fotovoltaicos para edificios: dimensionamiento y componentes
4.3 Selección y optimización de baterías para almacenamiento de energía
4.4 Integración de sistemas fotovoltaicos y baterías: diseño de la instalación
4.5 Eficiencia energética y gestión de la energía en edificios
4.6 Análisis de costos y beneficios de sistemas solares y de almacenamiento
4.7 Normativas y regulaciones sobre energía solar y almacenamiento
4.8 Monitoreo y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento
4.9 Casos de estudio: aplicaciones prácticas en edificios
4.40 Tendencias futuras en energía solar y almacenamiento en edificios
5. 5.5 Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica: Fundamentos y Componentes
5. 5.5 Tipos de Edificios y sus Necesidades Energéticas
3. 5.3 El Rol de la Energía Solar en la Sostenibilidad Edilicia
4. 5.4 Diseño y Ubicación de Paneles Solares: Orientación e Inclinación
5. 5.5 Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red (On-Grid) y Aislados (Off-Grid)
6. 5.6 Consideraciones Arquitectónicas para la Integración Solar
7. 5.7 Marco Regulatorio y Normativas en Energía Solar
8. 5.8 Estudio de Casos: Ejemplos de Edificios con Energía Solar
9. 5.9 Ventajas y Desafíos de la Energía Solar en Edificios
50. 5.50 Introducción al Almacenamiento de Energía: Baterías en Edificios
6.6 Diseño e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos: Fundamentos y Componentes
6.2 Selección y Dimensionamiento de Baterías para Almacenamiento Energético
6.3 Integración de Sistemas PV y Baterías: Esquemas y Configuraciones
6.4 Diseño de Sistemas Híbridos: PV con Baterías y Otras Fuentes de Energía
6.5 Optimización del Diseño para la Eficiencia Energética
6.6 Análisis de la Demanda Energética y Cargas en Edificios
6.7 Evaluación de la Viabilidad Técnica y Económica de Proyectos
6.8 Consideraciones Regulatorias y Normativas
6.9 Monitoreo y Control de Sistemas PV y Almacenamiento
6.60 Estudio de Casos: Implementación de Proyectos Exitosos
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.
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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”).
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