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Modalidad
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Online
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12 meses
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
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24 Horas
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Nuestros alumnos opinan sobre: Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Esperanza T.p.

MADRID

Opinión sobre Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica

Me ha gustado, tan solo pondría algunos ejemplos prácticos más. Por lo demás todo genial y muy recomendable.

Sara G.s.

BARCELONA

Opinión sobre Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica

Me lo recomendaron y la verdad es que ha superado mis expectativas. Está todo genial explicado y el tutor fue muy amable resolviéndome las dudas.

Antonio R.p.

MURCIA

Opinión sobre Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica

Este master online me ha gustado no solo por la calidad de su temario, sino que también por el trato tan bueno recibido desde el principio. Gracias.

Patricia M.p.

CÓRDOBA

Opinión sobre Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica

Me ha parecido interesante y he aprendido mucho sobre el sector de la energía solar. Haré más cursos parecidos con vosotros.

Natalia T.l.

IBIZA

Opinión sobre Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica

Considero que esta formación tiene un temario actualizado y completo y que para el precio que tiene está genial. La recomiendo.
* Todas las opiniones sobre Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de la Maestría energía solar fotovoltaica

MAESTRÍA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LÍNEA. Realiza esta formación online y amplía tus conocimientos sobre las instalaciones de energías renovables. Dale a tu carrera el impulso que merece y conviértete en un experto del sector. ¡Solicita ya más información sin compromiso y estudia lo que más te gusta!

Resumen salidas profesionales
de la Maestría energía solar fotovoltaica
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de crisis energética aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse. dotará al alumno de los conocimientos necesarios para montar tanto instalaciones sencillas domésticas como complejas instalaciones solares fotovoltaicas, sector actualmente en pleno auge.
Objetivos
de la Maestría energía solar fotovoltaica
- Conocer las características del sol y de la radiación solar incidente sobre la tierra; las características de las células fotovoltaicas; cuáles son los componentes del sistema fotovoltaico; las diferentes configuraciones que pueden presentar los sistemas fotovoltaicos. - Estudiar las aplicaciones, Instalaciones de bombeo solar, instrumentos de medida; protecciones, y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, etc.
Salidas profesionales
de la Maestría energía solar fotovoltaica
Promotor de Instalaciones solares. Responsable de montaje de Instalaciones solares fotovoltaicas, Responsable de mantenimiento de Instalaciones solares fotovoltaicas, Responsable de explotación y mantenimiento de pequeñas centrales solares fotovoltaicas.
Para qué te prepara
la Maestría energía solar fotovoltaica
La presente maestría dotará al alumno de los conocimientos necesarios para montar tanto instalaciones sencillas domésticas como complejas instalaciones solares fotovoltaicas.
A quién va dirigido
la Maestría energía solar fotovoltaica
Profesionales con titulación universitaria de grado medio o superior, o sin ella, interesados en el mundo de la energía y el desarrollo sostenible que deseen desarrollar su labor profesional en este ámbito.
Metodología
de la Maestría energía solar fotovoltaica
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de la Maestría energía solar fotovoltaica

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  1. La problemática medioambiental
  2. Consecuencias más directas sobre el medioambiente
  3. La evolución del consumo de energía
  4. Reservas energéticas mundiales
  1. Introducción
  2. Energías primarias y finales
  3. Vectores energéticos
  4. Fuentes renovables y no renovables
  5. Fuentes no renovables
  6. Fuentes renovables
  7. Clasificación de las energías renovables
  8. Las tecnologías renovables y su clasificación normativa.
  1. Introducción
  2. Energía del agua
  3. Energía del viento.
  1. Introducción
  2. Importancia de la biomasa entre las fuentes de energía
  3. La biomasa en el ámbito europeo y nacional
  1. Tipos de biomasa
  2. Características de la biomasa
  3. Procesos utilizados para convertir los residuos orgánicos en energía
  4. Formas de energía
  5. Aplicaciones de la biomasa
  6. Costes de conversión de la biomasa
  7. Los biocombustibles
  1. Introducción al contexto normativo
  2. Principales medidas
  3. PNIEC 2021-2030
  4. CTE. Aspectos energéticos del Código Técnico de la Edificación
  5. RITE. Cambios en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
  1. Introducción
  2. Energía de la tierra
  3. Energía del Sol
  1. Introducción
  2. El Sol y la Tierra
  3. Radiación y constante solar
  4. La energía radiante, los fotones y el cuerpo negro
  5. El espectro solar de emisión
  6. Interacción de la radiación solar con la Tierra
  7. Conceptos elementales de astronomía y posición solar
  8. Cálculo del ángulo de incidencia de la radiación directa y de la inclinación del captador
  9. Distancia mínima entre paneles y cálculo de sombras
  10. Pérdidas por orientación e inclinación
  11. Radiación y parámetros climáticos
  1. Origen e historia de la energía solar fotovoltaica
  2. ¿Qué es la energía solar fotovoltaica?
  3. Contexto de la energía solar fotovoltaica
  4. PNIEC 2021-2030 y CTE
  5. Actualidad de la tecnología solar fotovoltaica
  1. Fundamentos físicos de la corriente eléctrica
  2. Fundamentos de la estructura de la materia
  1. Baterías
  2. Reguladores de carga
  3. Inversores
  1. Cables
  2. Protecciones para las instalaciones
  3. Estructuras soporte
  1. Introducción
  2. Sistemas fotovoltaicos aislados
  3. Sistemas fotovoltaicos conectados a la red
  4. Sistemas híbridos
  1. Introducción
  2. Tipos de configuraciones de bombeo solar
  3. Ventajas y desventajas
  4. Componentes del sistema
  5. Uso de los sistemas típicos de bombeo fotovoltaico
  6. Diseño y dimensionado del sistema fotovoltaico de bombeo
  1. Introducción
  2. Cálculo de la demanda energética
  3. Evaluación de la radiación solar
  4. Potencia del campo generador
  5. Superficie necesaria, sombras, diagrama de sombras y distancia entre módulos
  6. Estructura soporte
  7. Dimensionado del sistema de baterías
  8. Dimensionado del regulador
  9. Dimensionado del inversor
  10. Cableados
  11. El sistema de monitorización
  12. Cálculo de la producción anual esperada para instalaciones conectadas a red
  1. Puesta en marcha, recepción y garantía
  2. Mantenimiento de las instalaciones
  3. Principales averías
  1. Introducción
  2. Presupuestos de instalación
  3. Costes de las instalaciones
  4. Ayudas y subvenciones
  5. Análisis de viabilidad económica
  1. La seguridad y la prevención de los riesgos
  2. Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos
  3. Análisis del impacto ambiental de la energía solar fotovoltaica
  1. Vivienda permanente
  2. Esquema eléctrico de la instalación
  3. Presupuesto del proyecto de vivienda de uso permanente
  1. Instalación de fin de semana
  2. Esquema eléctrico de la instalación
  1. Estación meteorológica
  2. Esquema eléctrico de la instalación
  1. Instalación de bombeo. Caso práctico 1
  2. Instalación de bombeo. Caso práctico 2
  1. Fundamentos de la electricidad:
  2. - Principios y propiedades de la corriente eléctrica.

    - Fenómenos eléctricos y electromagnéticos.

    - Leyes utilizadas en el análisis y cálculo de circuitos eléctricos.

    - Sistemas de distribución de energía eléctrica: monofásicos y trifásicos.

  3. El circuito eléctrico:
  4. - Estructura y componentes.

    - Simbología y representación gráfica.

    - Componentes pasivos (resistencias, condensadores y bobinas).

  5. Análisis del circuito de corriente continua:
  6. - Leyes.

    - Procedimientos de aplicación.

  7. Análisis del circuito de corriente alterna:
  8. - Leyes.

    - Procedimientos de aplicación.

  9. Factor de potencia.
  10. Sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos:
  11. - Tensión y corriente alterna trifásica.

    - Magnitudes eléctricas en sistemas trifásicos.

    - Sistemas de equilibrado y desequilibrado.

    - Análisis básicos de circuitos eléctricos polifásicos.

  1. Clasificación de las máquinas eléctricas:
  2. - Generadores.

    - Transformadores.

    - Motores.

  3. Transformadores:
  4. - Transformadores monofásicos.

    - Transformadores trifásicos.

    - Funcionamiento y aplicaciones.

  5. Máquinas eléctricas de corriente alterna:
  6. - Alternadores.

    - Motores asíncronos.

    - Funcionamiento, aplicaciones y esquemas de conexionado.

  7. Máquinas eléctricas de corriente continua:
  8. - Motores: serie, paralelo y “compound”.

    - Funcionamiento, aplicaciones y esquemas de conexionado.

  1. Planos y esquemas eléctricos normalizados.
  2. Instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
  3. Protecciones:
  4. - Tipos y características.

    - Aplicaciones.

    - Selección.

    - Montaje y conexionado.

  5. Conductores eléctricos:
  6. - Clasificación y aplicaciones.

  7. Cuadros eléctricos:
  8. - Tipología y características.

    - Campos de aplicación.

    - Selección.

  1. Fundamentos de regulación.
  2. Lazos de regulación:
  3. - Características y variables.

  4. Tipos de regulación:
  5. - Proporcional.

    - Proporcional integral.

    - Proporcional integral derivativo.

  6. Identificación de los dispositivos y componentes que configuran los sistemas de regulación automáticos.
  7. Equipos, elementos y dispositivos de tecnología electrotécnica:
  8. - Autómatas.

    - Reguladores de temperatura, de nivel y de presión.

  9. Equipos, elementos y dispositivos de tecnología fluídica:
  10. - Sensores de presión.

    - Válvulas proporcionales.

    - Amplificador proporcional.

    - Equipos de Medida.

  11. Variación de la velocidad de máquinas eléctricas de corriente continua y corriente alterna.
  12. - Equipos eléctricos de regulación.

    - Equipos electrónicos de regulación.

  13. El autómata programable como elemento de control:
  14. - Estructura y características de los autómatas programables.

    - Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales.

    - Programación de autómatas en instalaciones térmicas.

    - Aplicación de los autómatas programables en instalaciones térmicas.

  1. Esquemas eléctricos, diagramas de flujo del automatismo de control y maniobra, planos de distribución de componentes y conexionado de cuadros eléctricos.
  2. Interpretación de la documentación técnica suministrada por el fabricante.
  3. Cálculo de las magnitudes y parámetros básicos de la instalación.
  4. Selección de máquinas y líneas eléctricas.
  5. Selección de los cuadros eléctricos y los dispositivos de protección.
  6. Selección de los equipos de control y elementos que componen la instalación de regulación y control.
  1. Reglamento electrotécnico para baja tensión.
  2. Normativa sobre riesgos eléctricos.
  3. Seguridad personal y de equipos en instalaciones eléctricas.
  4. Elaboración del cuaderno de cargas.
  5. Elaboración del informe-memoria de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.
  1. El mercado de la electricidad. Pool eléctrico, funcionamiento y términos de las facturas
  2. Distribución de la energía eléctrica
  3. Generación eléctrica centralizada y distribuida
  4. Características técnicas de las redes de generación distribuida.
  5. Microrredes inteligentes de energía y comunicación. ¿Futuro próximo o lejano?
  6. Autoconsumo energético. Concepto, ventajas y posibilidades
  1. Cogeneración y absorción
  2. Bombas de calor
  3. Sistemas de acumulación de energía
  4. Pilas de combustible de Hidrógeno
  5. Captación y acumulación de CO2
  1. Introducción a los tipos de generación energética
  2. Energías primarias y finales
  3. Definición y tipos de vectores energéticos
  4. Fuentes renovables y no renovables
  5. Fuentes no renovables: nuclear y fósiles
  6. Fuentes renovables solares
  7. Clasificación tecnológica de las energías renovables
  8. Grupos y subgrupos de las distintas tecnologías renovables.
  1. Introducción a la generación con Agua y viento
  2. Tecnologías energéticas con agua: hidroeléctrica y marítima
  3. Tecnologías energéticas con viento: eólica terrestre y marítima
  1. Clasificación de las energías provenientes de la tierra y del Sol
  2. Energía de la tierra: geotérmica, biomasa y biocarburantes
  3. Energía del Sol: fotovoltaica, térmica y termoeléctrica
  1. Estructura de la norma ISO 21500
  2. Definición de conceptos generales de la norma
  3. Clasificación de los procesos en grupos de proceso y grupos de materia
  4. Grupo de procesos del inicio del proyecto
  5. Grupo de procesos de planificación del proyecto
  6. Grupo de procesos de implementación
  7. Grupo de procesos de control y seguimiento del proyecto
  8. Grupo de procesos de cierre del proyecto
  1. Introducción a la materia “Integración”
  2. Desarrollo del acta de constitución del proyecto
  3. Desarrollar los planes de proyecto
  4. Dirigir las tareas del proyecto.
  5. Control de las tareas del proyecto
  6. Controlar los cambios
  7. Cierre del proyecto
  8. Recopilación de las lecciones aprendidas
  1. Introducción a la materia “Partes Interesadas”
  2. Identificar las partes interesadas
  3. Gestionar las partes interesadas
  4. Introducción a la materia “Alcance”
  5. Definir el alcance
  6. Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT)
  7. Definir las actividades
  8. Controlar el alcance
  1. Introducción a la materia “Recursos”
  2. Establecer el equipo de proyecto
  3. Estimar los recursos
  4. Definir la organización del proyecto
  5. Desarrollar el equipo de proyecto
  6. Controlar los recursos
  7. Gestionar el equipo de proyecto
  1. Introducción a la materia “Tiempo”
  2. Establecer la secuencia de actividades
  3. Estimar la duración de actividades
  4. Desarrollar el cronograma
  5. Controlar el cronograma
  6. Introducción a la materia “Coste”
  7. Estimar costos
  8. Desarrollar el presupuesto
  9. Controlar los costos
  1. Introducción a la materia “Riesgo”
  2. Identificar los riesgos
  3. Evaluar los riesgos
  4. Tratar los riesgos
  5. Controlar los riesgos
  6. Introducción a la materia “Calidad”
  7. Planificar la calidad
  8. Realizar el aseguramiento de la calidad
  9. Realizar el control de la calidad
  1. Introducción a la materia “Adquisiciones”
  2. Planificar las adquisiciones
  3. Seleccionar los proveedores
  4. Administrar los contratos
  5. Introducción a la materia “Comunicaciones”
  6. Planificar las comunicaciones
  7. Distribuir la información
  8. Gestionar la comunicación

Titulación de la Maestría energía solar fotovoltaica

Titulación de Maestría Internacional en Energía Solar Fotovoltaica con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Maestría Energía Solar Fotovoltaica

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La energía solar supone una de las acciones principales en cuento a la sostenibilidad. La implantación de este tipo de energía es uno de los principales motores en del desarrollo de la economía que se traduce en nuevas oportunidades para la sociedad, llevando a cabo un aumento dentro de las industrias, generando empleo e impulsando la innovación. Si bien es cierto que gracias a esta se genera un equilibrio en la accesibilidad de los recursos energéticos, teniendo lazos de unión en el entorno. 

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Maestría en Línea Energía Solar Fotovoltaica

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Las energías renovables: un futuro más verde

¿Qué voy a aprender con la Maestría en Línea en Energía Renovable?

Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen energía de manera inagotable e indefinida. Se trata de varios tipos de energías limpias y que cada vez más competitivas.

También se les llama renovables a aquellas que se consiguen mediante fuentes que se regeneran con el paso del tiempo de forma natural, como por ejemplo la masa forestal.

Ventajas de las energías renovables

Los beneficios que aportan este tipo de energías a la sociedad son numerosos. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:

  • Contribuyen a lucha contra el cambio climático: Si algo debemos destacar es que su producción no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por tanto, estas energías ayudan enormemente a reducir el impacto negativo que tienen muchas de las actividades que realizamos en nuestro día a día en el medioambiente.
  • Sus recursos jamás se agotan: Las fuentes de energía renovables son inagotables y se adaptan a los ciclos naturales, cosa que las otras fuentes de energía más tradicionales como son el carbón, el gas o el petróleo, entre otras, no pueden hacer. Esto permite el desarrollo local de manera sostenible y sin hacer peligrar el futuro de las generaciones venideras.
  • Minimizan la incertidumbre económica: El coste de la producción de energía renovable se puede prevenir y planificar. También, este tipo de energías se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, lo que produce una situación ventajosa para las economías locales, ya que se aseguran la independencia energética y así no tienen que comprar combustibles fósiles a otros países.
  • Ayuda a mejorar el empleo del país: Este sector da trabajo a muchísima gente hoy en día y si se incrementa el uso de estas energías, podrá hacerlo aún mucho más. En consecuencia, la economía del país podrá experimentar un gran crecimiento. 
  • Es competitiva y está aceptada en el mundo: Hace un tiempo porque se empezaron a crear nuevas tecnologías para favorecer el empleo de energías renovables y aumentar su eficiencia. Además, cuentan con un gran apoyo político por parte de la mayoría de los países que están dispuestos a invertir recursos para mejorar continuamente la explotación de energía limpia y sostenible.

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Maestría Energía Solar Fotovoltaica

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Tipos de energías renovables

Entre los tipos de energías renovables que existen podemos encontrar algunos como los siguientes:

  • Energía eólica: Es la que proviene del viento.
  • Energía solar: Como su nombre indica, se obtiene del sol. Las tecnologías más usadas aquí son la solar fotovoltaica que aprovecha la luz del sol y la solar térmica que está basada en el uso del calor.
  • Energía hidráulica: Se consigue a través de los ríos y corrientes de agua dulce.
  • Biomasa y biogás: Se extrae de la materia orgánica.
  • Energía geotérmica: Es la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra.
  • Energía mareomotriz: Proviene de la fuerza de las mareas.
  • Energía undiomotriz u olamotriz: Parecida a la anterior, pero en este caso viene de las olas.
  • Bietanol: Es un combustible orgánico que se utiliza en vehículos.
  • Biodiésel: Muy similar al bietanol, se logra a partir de aceites vegetales.

La energía solar

Como ya hemos visto, la energía solar proviene del sol y produce tanto luz como calor. Es una de las más prometedoras y cada vez se usa más. Actualmente, prácticamente cualquier persona puede aprovechar sus ventajas comprando e instalando placas solares en su vivienda o edificios en general.

Además, algo que incita mucho a la instalación de estas placas solares es el enorme ahorro en la factura de la luz que produce. Por otro lado, sus usos son muy diversos y la podemos encontrar en el transporte, la electricidad, la climatización de piscinas, la calefacción, el agua caliente, la iluminación, para el riego de plantaciones, etc.

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