Catálogo de Cursos — Drones Aéreos para Energía Fotovoltaica
105 cursos organizados en 15 bloques temáticos (A–O), códigos GA01–GA105, con regla editorial de cero repetición de contenido verificada programáticamente entre todo el catálogo.
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FV01
Introducción al ecosistema de drones en energía fotovoltaica: mercado y ciclo de vida de la planta
1.1. Panorama general: Termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta
1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta
1.3. Terminología y conceptos clave de termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta
1.4. Rol de termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección térmica exterior de skids de potencia
2.1. Inspección térmica exterior de skids de potencia
2.2. Ventilaciones y radiadores de transformadores de la planta solar
2.3. Conexiones AC visibles y barras de salida
2.4. Patrones térmicos normales de electrónica de potencia trabajando vs. anomalías
Módulo 3 — Ventilaciones y radiadores de transformadores de la…
3.1. Coordinación de esta inspección con la campaña de módulos
3.2. Profundización y aplicación práctica: inspección térmica exterior de skids de potencia
3.3. Profundización y aplicación práctica: ventilaciones y radiadores de transformadores de la planta solar
3.4. Profundización y aplicación práctica: conexiones AC visibles y barras de salida
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
4.1. Planificación de la misión: termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta
4.2. Ejecución paso a paso: termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta en la planta fotovoltaica
4.3. Interpretación de resultados de termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta para la toma de decisión
4.4. Errores comunes y buenas prácticas en termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
5.1. Caso de estudio 2026: termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta en una planta fotovoltaica de la región
5.2. Integración de termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta con otras prácticas del programa de mantenimiento
5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta
5.4. Evaluación final del curso: termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta y siguientes pasos de especialización
FV34
Falsos positivos en termografía FV: reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo
1.1. Panorama general: UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante
1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante
1.3. Terminología y conceptos clave de UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante
1.4. Rol de UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Fluorescencia UV del EVA degradado como indicador…
2.1. Fluorescencia UV del EVA degradado como indicador temprano de envejecimiento
2.2. Estado del arte 2026 de payloads UV aerotransportados y sus limitaciones nocturnas
2.3. Patrones de fluorescencia asociados a microfisuras y acetatos
2.4. Posición de esta técnica en el árbol de diagnóstico junto a térmico y EL
Módulo 3 — Estado del arte 2026 de payloads UV aerotransportados…
3.1. Profundización y aplicación práctica: fluorescencia UV del EVA degradado como indicador temprano de…
3.2. Profundización y aplicación práctica: estado del arte 2026 de payloads UV aerotransportados y sus…
3.3. Profundización y aplicación práctica: patrones de fluorescencia asociados a microfisuras y acetatos
3.4. Profundización y aplicación práctica: posición de esta técnica en el árbol de diagnóstico junto a térmico y…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
4.1. Planificación de la misión: UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante
4.2. Ejecución paso a paso: UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante en la planta fotovoltaica
4.3. Interpretación de resultados de UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante para la toma de decisión
4.4. Errores comunes y buenas prácticas en UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
5.1. Caso de estudio 2026: UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante en una planta fotovoltaica de la región
5.2. Integración de UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante con otras prácticas del programa de mantenimiento
5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante
5.4. Evaluación final del curso: UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante y siguientes pasos de especialización
FV39
Correlación termografía–curvas IV: del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica
1.1. Panorama general: Coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas
1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas
1.3. Terminología y conceptos clave de coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas
1.4. Rol de coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Protocolo de actuación cuando el dron detecta un…
2.1. Protocolo de actuación cuando el dron detecta un delito en curso (no confrontar, documentar, coordinar)
2.2. Cadena de custodia del video para la causa penal
2.3. Declaración del operador del dron como testigo
2.4. Convenios con policías locales y su activación en sitios rurales
Módulo 3 — Cadena de custodia del video para la causa penal
3.1. Profundización y aplicación práctica: protocolo de actuación cuando el dron detecta un delito en curso
3.2. Profundización y aplicación práctica: cadena de custodia del video para la causa penal
3.3. Profundización y aplicación práctica: declaración del operador del dron como testigo
3.4. Profundización y aplicación práctica: convenios con policías locales y su activación en sitios rurales
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
4.1. Planificación de la misión: coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas
4.2. Ejecución paso a paso: coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas en la planta fotovoltaica
4.3. Interpretación de resultados de coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas para la toma de decisión
4.4. Errores comunes y buenas prácticas en coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
5.1. Caso de estudio 2026: coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas en una planta fotovoltaica de la región
5.2. Integración de coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas con otras prácticas del programa de mantenimiento
5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas
5.4. Evaluación final del curso: coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas y siguientes pasos de especialización
FV91
Auditoría de seguridad física de la planta: análisis de brechas con evidencia aérea
1.1. Panorama general: La planta autoinspeccionada
1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria
1.3. Terminología y conceptos clave de visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria
1.4. Rol de visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Convergencia de drone-in-a-box
2.1. Convergencia de drone-in-a-box
2.2. IA de detección
2.3. CMMS automático y robótica de tierra en un ciclo cerrado sin humanos en el lazo rutinario
2.4. Rediseño de plantas pensadas para ser inspeccionadas y mantenidas por máquinas
Módulo 3 — IA de detección
3.1. Impacto en los perfiles del O&M solar y su reconversión
3.2. Escenarios 2030 de los grandes operadores
3.3. Profundización y aplicación práctica: convergencia de drone-in-a-box
3.4. Profundización y aplicación práctica: IA de detección
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
4.1. Planificación de la misión: visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria
4.2. Ejecución paso a paso: visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria en la planta fotovoltaica
4.3. Interpretación de resultados de visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria para la toma de decisión
4.4. Errores comunes y buenas prácticas en visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
5.1. Caso de estudio 2026: visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria en una planta fotovoltaica de la región
5.2. Integración de visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria con otras prácticas del programa de mantenimiento
5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria
5.4. Evaluación final del curso: visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria y siguientes pasos de especialización
ACADEMIA DE DRONES · FAQ · ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Preguntas Frecuentes
Sí, hay bloques específicos para grandes plantas (utility-scale) y para generación distribuida (techos, pequeñas instalaciones).
No, el bloque de termografía de módulos fotovoltaicos parte de cero y sigue el estándar IEC 62446-3.
Sí, es una de las técnicas avanzadas que se cubren para detectar microfisuras no visibles con cámara térmica ni RGB.
Podés comprar un curso individual, un bloque temático completo (15% de descuento) o el catálogo completo (30% de descuento), en modalidad virtual. Los precios de cada opción están publicados en la propia página.
Sí, todos los certificados tienen validez oficial de la Academia de Drones. Algunos cursos, además, cuentan con validez oficial ante ANAC o validez universitaria — esto queda especificado en la ficha de cada curso.
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