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ACADEMIA DE DRONES · ENERGÍA FOTOVOLTAICA

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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15Bloques
105Cursos
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FV01
Introducción al ecosistema de drones en energía fotovoltaica: mercado y ciclo de vida de la planta
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Introducción al ecosistema de drones en energía fotovoltaica
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a mercado y ciclo de vida de la planta
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de mercado y ciclo de vida de la planta
  • 1.4. Rol de mercado y ciclo de vida de la planta dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Crecimiento del parque solar mundial y latinoamericano…
  • 2.1. Crecimiento del parque solar mundial y latinoamericano a 2026 (Chile, Brasil, Argentina, México, Colombia)
  • 2.2. Aplicaciones del dron en cada etapa (desarrollo, construcción, operación, repotenciación)
  • 2.3. Actores del mercado (desarrolladores, EPC, O&M, asset managers) y qué compra cada uno
  • 2.4. Profundización y aplicación práctica: crecimiento del parque solar mundial y latinoamericano a 2026
Módulo 3 — Aplicaciones del dron en cada etapa
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones del dron en cada etapa
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: actores del mercado
  • 3.3. Resolución de casos y consultas frecuentes: crecimiento del parque solar mundial y latinoamericano a 2026
  • 3.4. Resolución de casos y consultas frecuentes: aplicaciones del dron en cada etapa
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: mercado y ciclo de vida de la planta
  • 4.2. Ejecución paso a paso: mercado y ciclo de vida de la planta en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de mercado y ciclo de vida de la planta para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en mercado y ciclo de vida de la planta
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: mercado y ciclo de vida de la planta en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de mercado y ciclo de vida de la planta con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de mercado y ciclo de vida de la planta
  • 5.4. Evaluación final del curso: mercado y ciclo de vida de la planta y siguientes pasos de especialización
FV02
Plataformas y sensores para FV: térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Plataformas y sensores para FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral
  • 1.4. Rol de térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Requisitos del sensor térmico para inspección solar
  • 2.1. Requisitos del sensor térmico para inspección solar (resolución, NETD, radiometría completa)
  • 2.2. Cámaras duales térmico+RGB sincronizadas
  • 2.3. Criterios de selección de aeronave para plantas de 10 a 1.000+ MW
  • 2.4. Payloads emergentes (EL nocturna, UV) y su disponibilidad comercial
Módulo 3 — Cámaras duales térmico+RGB sincronizadas
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: requisitos del sensor térmico para inspección solar
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: cámaras duales térmico+RGB sincronizadas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: criterios de selección de aeronave para plantas de 10 a 1.000+ MW
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: payloads emergentes
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral
  • 4.2. Ejecución paso a paso: térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral
  • 5.4. Evaluación final del curso: térmico radiométrico, RGB de alta resolución y multiespectral y siguientes pasos de especialización
FV03
Principios de vuelo seguro en plantas solares: reflejos, layout y convivencia con O&M
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Principios de vuelo seguro en plantas solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a reflejos, layout y convivencia con O&M
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de reflejos, layout y convivencia con O&M
  • 1.4. Rol de reflejos, layout y convivencia con O&M dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Deslumbramiento del piloto por reflejo especular de…
  • 2.1. Deslumbramiento del piloto por reflejo especular de módulos
  • 2.2. Navegación sobre grillas visualmente repetitivas (desorientación)
  • 2.3. Zonas de despegue y rutas sobre calles internas
  • 2.4. Convivencia con cuadrillas de limpieza y mantenimiento
Módulo 3 — Navegación sobre grillas visualmente repetitivas
  • 3.1. Pérdida de enlace entre filas de trackers
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: deslumbramiento del piloto por reflejo especular de módulos
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: navegación sobre grillas visualmente repetitivas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: zonas de despegue y rutas sobre calles internas
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: reflejos, layout y convivencia con O&M
  • 4.2. Ejecución paso a paso: reflejos, layout y convivencia con O&M en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de reflejos, layout y convivencia con O&M para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en reflejos, layout y convivencia con O&M
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: reflejos, layout y convivencia con O&M en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de reflejos, layout y convivencia con O&M con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de reflejos, layout y convivencia con O&M
  • 5.4. Evaluación final del curso: reflejos, layout y convivencia con O&M y siguientes pasos de especialización
FV04
Fundamentos de tecnología fotovoltaica para pilotos: célula, módulo, string e inversor
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Fundamentos de tecnología fotovoltaica para pilotos
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a célula, módulo, string e inversor
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de célula, módulo, string e inversor
  • 1.4. Rol de célula, módulo, string e inversor dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Cómo funciona una célula y por qué falla
  • 2.1. Cómo funciona una célula y por qué falla
  • 2.2. Arquitectura módulo–string–combiner–inversor–transformador
  • 2.3. Topologías de inversor central vs. string
  • 2.4. Tecnologías de módulo 2026 (PERC, TOPCon, HJT, bifacial) y qué significa cada una para la inspección aérea
Módulo 3 — Arquitectura…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: cómo funciona una célula y por qué falla
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: arquitectura módulo–string–combiner–inversor–transformador
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: topologías de inversor central vs. string
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: tecnologías de módulo 2026
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: célula, módulo, string e inversor
  • 4.2. Ejecución paso a paso: célula, módulo, string e inversor en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de célula, módulo, string e inversor para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en célula, módulo, string e inversor
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: célula, módulo, string e inversor en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de célula, módulo, string e inversor con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de célula, módulo, string e inversor
  • 5.4. Evaluación final del curso: célula, módulo, string e inversor y siguientes pasos de especialización
FV05
Planificación de misiones en plantas FV: irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Planificación de misiones en plantas FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M
  • 1.4. Rol de irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Umbral de irradiancia para que las anomalías térmicas…
  • 2.1. Umbral de irradiancia para que las anomalías térmicas sean detectables
  • 2.2. Ventana horaria por estación y latitud
  • 2.3. Sectorización de la planta en misiones ejecutables
  • 2.4. Permiso de trabajo interno del O&M y aviso a sala de control
Módulo 3 — Ventana horaria por estación y latitud
  • 3.1. Criterios de aborto por nubosidad
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: umbral de irradiancia para que las anomalías térmicas sean detectables
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: ventana horaria por estación y latitud
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: sectorización de la planta en misiones ejecutables
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M
  • 4.2. Ejecución paso a paso: irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M
  • 5.4. Evaluación final del curso: irradiancia mínima, ventanas solares y coordinación con O&M y siguientes pasos de especialización
FV06
Captura de datos técnicos FV: GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Captura de datos técnicos FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar
  • 1.4. Rol de GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — GSD térmico requerido para resolver célula vs. módulo…
  • 2.1. GSD térmico requerido para resolver célula vs. módulo vs. string
  • 2.2. Ángulo de cámara para evitar el reflejo del propio cielo y del sol
  • 2.3. Solape entre pasadas sobre filas
  • 2.4. Altura de vuelo como compromiso entre productividad y detalle
Módulo 3 — Ángulo de cámara para evitar el reflejo del propio…
  • 3.1. Nomenclatura de archivos por sector de planta
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: GSD térmico requerido para resolver célula vs. módulo vs. string
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: ángulo de cámara para evitar el reflejo del propio cielo y del sol
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: solape entre pasadas sobre filas
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar
  • 4.2. Ejecución paso a paso: GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar
  • 5.4. Evaluación final del curso: GSD por tipo de defecto, ángulos y gestión del reflejo solar y siguientes pasos de especialización
FV07
Economía del dron en FV: ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Economía del dron en FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio
  • 1.4. Rol de ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Costo de inspección manual con cámara de mano vs.…
  • 2.1. Costo de inspección manual con cámara de mano vs. aérea por MW
  • 2.2. Pérdidas típicas por anomalías no detectadas (% de producción anual)
  • 2.3. Valor del kWh recuperado por reparación dirigida
  • 2.4. Plantilla de business case para asset managers y fondos dueños de plantas
Módulo 3 — Pérdidas típicas por anomalías no detectadas
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: costo de inspección manual con cámara de mano vs. aérea por MW
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: pérdidas típicas por anomalías no detectadas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: valor del kWh recuperado por reparación dirigida
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: plantilla de business case para asset managers y fondos dueños de…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio
  • 4.2. Ejecución paso a paso: ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio
  • 5.4. Evaluación final del curso: ROI, pérdidas recuperables y caso de negocio y siguientes pasos de especialización
FV08
Marco regulatorio aeronáutico en plantas solares: ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Marco regulatorio aeronáutico en plantas solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico
  • 1.4. Rol de ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Regulación comparada de los países con mayor pipeline…
  • 2.1. Regulación comparada de los países con mayor pipeline solar de LATAM
  • 2.2. Convivencia con aeroaplicadores agrícolas y pistas rurales cercanas a plantas
  • 2.3. Alturas y distancias sobre instalaciones de generación
  • 2.4. Requisitos de seguro y registro por jurisdicción
Módulo 3 — Convivencia con aeroaplicadores agrícolas y pistas…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: regulación comparada de los países con mayor pipeline solar de LATAM
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: convivencia con aeroaplicadores agrícolas y pistas rurales cercanas a…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: alturas y distancias sobre instalaciones de generación
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: requisitos de seguro y registro por jurisdicción
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico
  • 4.2. Ejecución paso a paso: ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico
  • 5.4. Evaluación final del curso: ANAC, DGAC y entorno rural aeronáutico y siguientes pasos de especialización
FV09
Seguridad eléctrica para pilotos FV: riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Seguridad eléctrica para pilotos FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC
  • 1.4. Rol de riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Por qué el lado DC de una planta no se puede "apagar"…
  • 2.1. Por qué el lado DC de una planta no se puede "apagar" mientras haya sol
  • 2.2. Tensiones de hasta 1.500 V DC y el arco que no se autoextingue
  • 2.3. Zonas de la planta con riesgo diferencial (combiner, inversores, transformadores)
  • 2.4. Qué puede y no puede tocar el equipo de vuelo en campo
Módulo 3 — Tensiones de hasta 1.500 V DC y el arco que no se…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: por qué el lado DC de una planta no se puede "apagar" mientras haya…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: tensiones de hasta 1.500 V DC y el arco que no se autoextingue
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: zonas de la planta con riesgo diferencial
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: qué puede y no puede tocar el equipo de vuelo en campo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC
  • 4.2. Ejecución paso a paso: riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC
  • 5.4. Evaluación final del curso: riesgo de corriente continua y particularidades del arco DC y siguientes pasos de especialización
FV10
Vuelo sobre planta energizada: distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Vuelo sobre planta energizada
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas
  • 1.4. Rol de distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Análisis del escenario de caída del dron sobre módulos…
  • 2.1. Análisis del escenario de caída del dron sobre módulos y estructuras vivas
  • 2.2. Distancias mínimas a equipos de potencia y a la subestación de la planta
  • 2.3. Protocolo de recuperación de aeronave caída entre filas energizadas
  • 2.4. Coordinación con el responsable eléctrico del sitio
Módulo 3 — Distancias mínimas a equipos de potencia y a la…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: análisis del escenario de caída del dron sobre módulos y estructuras…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: distancias mínimas a equipos de potencia y a la subestación de la…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: protocolo de recuperación de aeronave caída entre filas energizadas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: coordinación con el responsable eléctrico del sitio
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas
  • 4.2. Ejecución paso a paso: distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas
  • 5.4. Evaluación final del curso: distancias de seguridad, fallas del dron y consecuencias eléctricas y siguientes pasos de especialización
FV11
SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural
  • 1.4. Rol de SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Evaluación de riesgo SORA con ejemplos de planta…
  • 2.1. Evaluación de riesgo SORA con ejemplos de planta utility-scale aislada y de planta periurbana
  • 2.2. GRC bajo típico del entorno solar y cómo aprovecharlo para autorizaciones
  • 2.3. Mitigaciones con la infraestructura de la propia planta
  • 2.4. Expediente BVLOS para inspección recurrente
Módulo 3 — GRC bajo típico del entorno solar y cómo aprovecharlo…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: evaluación de riesgo SORA con ejemplos de planta utility-scale…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: GRC bajo típico del entorno solar y cómo aprovecharlo para…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: mitigaciones con la infraestructura de la propia planta
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: expediente BVLOS para inspección recurrente
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural
  • 4.2. Ejecución paso a paso: SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural
  • 5.4. Evaluación final del curso: SORA aplicado a plantas fotovoltaicas y su entorno rural y siguientes pasos de especialización
FV12
Ciberseguridad del dato de planta: generación crítica, SCADA y soberanía de la información
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Ciberseguridad del dato de planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a generación crítica, SCADA y soberanía de la información
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de generación crítica, SCADA y soberanía de la información
  • 1.4. Rol de generación crítica, SCADA y soberanía de la información dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Sensibilidad del dato de producción y layout ante…
  • 2.1. Sensibilidad del dato de producción y layout ante actores hostiles
  • 2.2. Riesgo de exfiltración por nubes de procesamiento de terceros
  • 2.3. Requisitos de los dueños institucionales (fondos, utilities) sobre custodia del dato
  • 2.4. Evaluación de fabricantes de drones bajo restricciones vigentes en 2026
Módulo 3 — Riesgo de exfiltración por nubes de procesamiento de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: sensibilidad del dato de producción y layout ante actores hostiles
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: riesgo de exfiltración por nubes de procesamiento de terceros
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: requisitos de los dueños institucionales
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: evaluación de fabricantes de drones bajo restricciones vigentes en…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: generación crítica, SCADA y soberanía de la información
  • 4.2. Ejecución paso a paso: generación crítica, SCADA y soberanía de la información en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de generación crítica, SCADA y soberanía de la información para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en generación crítica, SCADA y soberanía de la información
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: generación crítica, SCADA y soberanía de la información en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de generación crítica, SCADA y soberanía de la información con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de generación crítica, SCADA y soberanía de la información
  • 5.4. Evaluación final del curso: generación crítica, SCADA y soberanía de la información y siguientes pasos de especialización
FV13
Factores humanos en campañas FV: calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Factores humanos en campañas FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida
  • 1.4. Rol de calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Fatiga térmica del equipo en campañas de verano
  • 2.1. Fatiga térmica del equipo en campañas de verano (cuando la irradiancia es ideal)
  • 2.2. Errores por monotonía al volar cientos de filas idénticas
  • 2.3. Rotación de roles piloto–analista en campo
  • 2.4. Hidratación
Módulo 3 — Errores por monotonía al volar cientos de filas…
  • 3.1. Sombra y pausas como variables de calidad del dato
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: fatiga térmica del equipo en campañas de verano
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: errores por monotonía al volar cientos de filas idénticas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: rotación de roles piloto–analista en campo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida
  • 4.2. Ejecución paso a paso: calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida
  • 5.4. Evaluación final del curso: calor extremo, monotonía de grilla y calidad sostenida y siguientes pasos de especialización
FV14
Documentación y trazabilidad: introducción al informe conforme IEC 62446-3
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Documentación y trazabilidad
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a introducción al informe conforme IEC 62446-3
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de introducción al informe conforme IEC 62446-3
  • 1.4. Rol de introducción al informe conforme IEC 62446-3 dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Qué exige la norma de termografía de sistemas FV como…
  • 2.1. Qué exige la norma de termografía de sistemas FV como documentación mínima
  • 2.2. Registro de condiciones de medición (irradiancia, temperatura ambiente, viento) que valida o invalida la campaña
  • 2.3. Cadena de custodia de radiométricos originales
  • 2.4. Versionado de entregables
Módulo 3 — Registro de condiciones de medición
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: qué exige la norma de termografía de sistemas FV como documentación…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: registro de condiciones de medición
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: cadena de custodia de radiométricos originales
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: versionado de entregables
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: introducción al informe conforme IEC 62446-3
  • 4.2. Ejecución paso a paso: introducción al informe conforme IEC 62446-3 en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de introducción al informe conforme IEC 62446-3 para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en introducción al informe conforme IEC 62446-3
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: introducción al informe conforme IEC 62446-3 en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de introducción al informe conforme IEC 62446-3 con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de introducción al informe conforme IEC 62446-3
  • 5.4. Evaluación final del curso: introducción al informe conforme IEC 62446-3 y siguientes pasos de especialización
FV15
Prospección de sitios para plantas FV: relevamiento aéreo de terrenos candidatos
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Prospección de sitios para plantas FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a relevamiento aéreo de terrenos candidatos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de relevamiento aéreo de terrenos candidatos
  • 1.4. Rol de relevamiento aéreo de terrenos candidatos dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Reconocimiento rápido de múltiples predios en…
  • 2.1. Reconocimiento rápido de múltiples predios en evaluación
  • 2.2. Detección de restricciones ocultas (cárcavas, anegadizos, construcciones, líneas existentes)
  • 2.3. Comparación objetiva de candidatos con métricas aéreas
  • 2.4. Informe de screening para el desarrollador
Módulo 3 — Detección de restricciones ocultas
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: reconocimiento rápido de múltiples predios en evaluación
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: detección de restricciones ocultas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: comparación objetiva de candidatos con métricas aéreas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: informe de screening para el desarrollador
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: relevamiento aéreo de terrenos candidatos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: relevamiento aéreo de terrenos candidatos en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de relevamiento aéreo de terrenos candidatos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en relevamiento aéreo de terrenos candidatos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: relevamiento aéreo de terrenos candidatos en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de relevamiento aéreo de terrenos candidatos con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de relevamiento aéreo de terrenos candidatos
  • 5.4. Evaluación final del curso: relevamiento aéreo de terrenos candidatos y siguientes pasos de especialización
FV16
Análisis de sombreado y horizonte: modelado 3D del entorno para el yield assessment
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Análisis de sombreado y horizonte
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a modelado 3D del entorno para el yield assessment
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de modelado 3D del entorno para el yield assessment
  • 1.4. Rol de modelado 3D del entorno para el yield assessment dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Levantamiento del horizonte real
  • 2.1. Levantamiento del horizonte real (cerros, arboledas, silos, edificios) desde el punto de vista de la futura planta
  • 2.2. Modelado de sombras proyectadas por hora y estación
  • 2.3. Insumos para el software de estimación de producción
  • 2.4. Sombreados dinámicos de objetos que crecen (forestaciones vecinas)
Módulo 3 — Modelado de sombras proyectadas por hora y estación
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: levantamiento del horizonte real
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: modelado de sombras proyectadas por hora y estación
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: insumos para el software de estimación de producción
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: sombreados dinámicos de objetos que crecen
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: modelado 3D del entorno para el yield assessment
  • 4.2. Ejecución paso a paso: modelado 3D del entorno para el yield assessment en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de modelado 3D del entorno para el yield assessment para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en modelado 3D del entorno para el yield assessment
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: modelado 3D del entorno para el yield assessment en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de modelado 3D del entorno para el yield assessment con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de modelado 3D del entorno para el yield assessment
  • 5.4. Evaluación final del curso: modelado 3D del entorno para el yield assessment y siguientes pasos de especialización
FV17
Topografía RTK/PPK para diseño de plantas: pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Topografía RTK/PPK para diseño de plantas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos
  • 1.4. Rol de pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Levantamiento topográfico del predio con precisión de…
  • 2.1. Levantamiento topográfico del predio con precisión de diseño
  • 2.2. Mapas de pendiente para definir zonas aptas por tipo de estructura (fija vs. tracker y su tolerancia de pendiente)
  • 2.3. Cómputo de corte y relleno para nivelación
  • 2.4. Red de control geodésico del proyecto
Módulo 3 — Mapas de pendiente para definir zonas aptas por tipo…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: levantamiento topográfico del predio con precisión de diseño
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: mapas de pendiente para definir zonas aptas por tipo de estructura
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: cómputo de corte y relleno para nivelación
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: red de control geodésico del proyecto
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos
  • 5.4. Evaluación final del curso: pendientes, curvas de nivel y movimiento de suelos y siguientes pasos de especialización
FV18
Estudios ambientales de línea de base con drones: flora, fauna y drenajes del predio
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Estudios ambientales de línea de base con drones
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a flora, fauna y drenajes del predio
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de flora, fauna y drenajes del predio
  • 1.4. Rol de flora, fauna y drenajes del predio dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inventario aéreo de vegetación nativa y árboles a…
  • 2.1. Inventario aéreo de vegetación nativa y árboles a preservar
  • 2.2. Detección de fauna y nidificaciones previas a la obra
  • 2.3. Mapeo de escurrimientos naturales que el diseño debe respetar
  • 2.4. Documentación de línea de base para el estudio de impacto ambiental
Módulo 3 — Detección de fauna y nidificaciones previas a la obra
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inventario aéreo de vegetación nativa y árboles a preservar
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: detección de fauna y nidificaciones previas a la obra
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: mapeo de escurrimientos naturales que el diseño debe respetar
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: documentación de línea de base para el estudio de impacto ambiental
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: flora, fauna y drenajes del predio
  • 4.2. Ejecución paso a paso: flora, fauna y drenajes del predio en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de flora, fauna y drenajes del predio para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en flora, fauna y drenajes del predio
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: flora, fauna y drenajes del predio en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de flora, fauna y drenajes del predio con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de flora, fauna y drenajes del predio
  • 5.4. Evaluación final del curso: flora, fauna y drenajes del predio y siguientes pasos de especialización
FV19
Evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto
  • 1.4. Rol de evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Relevamiento de caminos de acceso y su aptitud para…
  • 2.1. Relevamiento de caminos de acceso y su aptitud para transporte de equipos
  • 2.2. Traza tentativa de la línea de evacuación hasta el punto de interconexión
  • 2.3. Identificación de cruces
  • 2.4. Servidumbres y propiedades afectadas
Módulo 3 — Traza tentativa de la línea de evacuación hasta el…
  • 3.1. Evidencia aérea para negociaciones de tierra
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: relevamiento de caminos de acceso y su aptitud para transporte de…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: traza tentativa de la línea de evacuación hasta el punto de…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: identificación de cruces
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto
  • 4.2. Ejecución paso a paso: evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto
  • 5.4. Evaluación final del curso: evaluación de accesos, interconexión y servidumbres del proyecto y siguientes pasos de especialización
FV20
Verificación del layout sobre el terreno real: del plano al predio
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Verificación del layout sobre el terreno real
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a del plano al predio
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de del plano al predio
  • 1.4. Rol de del plano al predio dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Superposición del diseño de ingeniería sobre el…
  • 2.1. Superposición del diseño de ingeniería sobre el ortomosaico del terreno
  • 2.2. Detección de conflictos entre layout y realidad (postes, alambrados, afloramientos rocosos)
  • 2.3. Ajustes de diseño previos al replanteo
  • 2.4. Comunicación visual del proyecto a inversores y autoridades
Módulo 3 — Detección de conflictos entre layout y realidad
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: superposición del diseño de ingeniería sobre el ortomosaico del…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: detección de conflictos entre layout y realidad
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: ajustes de diseño previos al replanteo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: comunicación visual del proyecto a inversores y autoridades
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: del plano al predio
  • 4.2. Ejecución paso a paso: del plano al predio en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de del plano al predio para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en del plano al predio
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: del plano al predio en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de del plano al predio con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de del plano al predio
  • 5.4. Evaluación final del curso: del plano al predio y siguientes pasos de especialización
FV21
Due diligence de adquisición: auditoría aérea de plantas en operación para compradores
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Due diligence de adquisición
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a auditoría aérea de plantas en operación para compradores
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de auditoría aérea de plantas en operación para compradores
  • 1.4. Rol de auditoría aérea de plantas en operación para compradores dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección aérea independiente en procesos de…
  • 2.1. Inspección aérea independiente en procesos de compraventa de plantas
  • 2.2. Hallazgos que impactan el precio (anomalías masivas, degradación acelerada, pasivos de construcción)
  • 2.3. Estructura del informe de due diligence técnico para el fondo comprador
  • 2.4. Confidencialidad y plazos de un proceso M&A
Módulo 3 — Hallazgos que impactan el precio
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inspección aérea independiente en procesos de compraventa de plantas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: hallazgos que impactan el precio
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: estructura del informe de due diligence técnico para el fondo…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: confidencialidad y plazos de un proceso M&A
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: auditoría aérea de plantas en operación para compradores
  • 4.2. Ejecución paso a paso: auditoría aérea de plantas en operación para compradores en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de auditoría aérea de plantas en operación para compradores para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en auditoría aérea de plantas en operación para compradores
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: auditoría aérea de plantas en operación para compradores en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de auditoría aérea de plantas en operación para compradores con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de auditoría aérea de plantas en operación para compradores
  • 5.4. Evaluación final del curso: auditoría aérea de plantas en operación para compradores y siguientes pasos de especialización
FV22
Monitoreo de construcción de plantas FV: avance físico y curva S visual
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Monitoreo de construcción de plantas FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a avance físico y curva S visual
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de avance físico y curva S visual
  • 1.4. Rol de avance físico y curva S visual dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Vuelos semanales comparables durante toda la obra
  • 2.1. Vuelos semanales comparables durante toda la obra
  • 2.2. Medición de avance por hito (nivelación, hincado, estructura, módulos, eléctrico)
  • 2.3. Curva S visual contra cronograma del EPC
  • 2.4. Evidencia fechada para certificaciones de avance y disputas contractuales
Módulo 3 — Medición de avance por hito
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: vuelos semanales comparables durante toda la obra
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: medición de avance por hito
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: curva S visual contra cronograma del EPC
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: evidencia fechada para certificaciones de avance y disputas…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: avance físico y curva S visual
  • 4.2. Ejecución paso a paso: avance físico y curva S visual en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de avance físico y curva S visual para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en avance físico y curva S visual
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: avance físico y curva S visual en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de avance físico y curva S visual con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de avance físico y curva S visual
  • 5.4. Evaluación final del curso: avance físico y curva S visual y siguientes pasos de especialización
FV23
Control de hincado y estructuras: verticalidad, alineación y cotas de hincas
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Control de hincado y estructuras
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a verticalidad, alineación y cotas de hincas
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de verticalidad, alineación y cotas de hincas
  • 1.4. Rol de verticalidad, alineación y cotas de hincas dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Verificación masiva de verticalidad e inclinación de…
  • 2.1. Verificación masiva de verticalidad e inclinación de hincas contra tolerancias
  • 2.2. Alineación de filas y consistencia de cotas superiores
  • 2.3. Detección de hincas rechazadas o retrabajadas
  • 2.4. Muestreo aéreo del 100% frente al muestreo manual del 5%
Módulo 3 — Alineación de filas y consistencia de cotas superiores
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: verificación masiva de verticalidad e inclinación de hincas contra…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: alineación de filas y consistencia de cotas superiores
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: detección de hincas rechazadas o retrabajadas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: muestreo aéreo del 100% frente al muestreo manual del 5%
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: verticalidad, alineación y cotas de hincas
  • 4.2. Ejecución paso a paso: verticalidad, alineación y cotas de hincas en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de verticalidad, alineación y cotas de hincas para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en verticalidad, alineación y cotas de hincas
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: verticalidad, alineación y cotas de hincas en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de verticalidad, alineación y cotas de hincas con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de verticalidad, alineación y cotas de hincas
  • 5.4. Evaluación final del curso: verticalidad, alineación y cotas de hincas y siguientes pasos de especialización
FV24
Verificación de montaje de módulos: conteo automático, faltantes y daños de instalación
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Verificación de montaje de módulos
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a conteo automático, faltantes y daños de instalación
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de conteo automático, faltantes y daños de instalación
  • 1.4. Rol de conteo automático, faltantes y daños de instalación dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Conteo automático de módulos instalados por sector y…
  • 2.1. Conteo automático de módulos instalados por sector y por día
  • 2.2. Detección de posiciones vacías
  • 2.3. Módulos mal clipados o desalineados
  • 2.4. Vidrios rotos durante el montaje (antes de energizar)
Módulo 3 — Detección de posiciones vacías
  • 3.1. Conciliación de módulos instalados vs. recibidos en obra como control antirrobo
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: conteo automático de módulos instalados por sector y por día
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: detección de posiciones vacías
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: módulos mal clipados o desalineados
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: conteo automático, faltantes y daños de instalación
  • 4.2. Ejecución paso a paso: conteo automático, faltantes y daños de instalación en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de conteo automático, faltantes y daños de instalación para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en conteo automático, faltantes y daños de instalación
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: conteo automático, faltantes y daños de instalación en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de conteo automático, faltantes y daños de instalación con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de conteo automático, faltantes y daños de instalación
  • 5.4. Evaluación final del curso: conteo automático, faltantes y daños de instalación y siguientes pasos de especialización
FV25
Inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado
  • 1.4. Rol de inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Registro aéreo de zanjas abiertas con cables tendidos
  • 2.1. Registro aéreo de zanjas abiertas con cables tendidos (profundidad aparente, camas de arena, cruces)
  • 2.2. As-built de canalizaciones que quedarán ocultas para siempre
  • 2.3. Verificación de rutas contra planos eléctricos
  • 2.4. Evidencia para deslindar responsabilidades ante fallas futuras de cable
Módulo 3 — As-built de canalizaciones que quedarán ocultas para…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: registro aéreo de zanjas abiertas con cables tendidos
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: as-built de canalizaciones que quedarán ocultas para siempre
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: verificación de rutas contra planos eléctricos
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: evidencia para deslindar responsabilidades ante fallas futuras de…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección de zanjas, canalizaciones y tendido DC/AC antes del tapado y siguientes pasos de especialización
FV26
Termografía de commissioning: la primera inspección al energizar la planta
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Termografía de commissioning
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a la primera inspección al energizar la planta
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de la primera inspección al energizar la planta
  • 1.4. Rol de la primera inspección al energizar la planta dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección térmica string por string durante la puesta…
  • 2.1. Inspección térmica string por string durante la puesta en marcha secuencial
  • 2.2. Detección de errores de conexión de fábrica (strings invertidos, abiertos, polaridad)
  • 2.3. Línea de base térmica de la planta nueva como referencia de por vida
  • 2.4. Hallazgos típicos de commissioning y su negociación con el EPC
Módulo 3 — Detección de errores de conexión de fábrica
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inspección térmica string por string durante la puesta en marcha…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: detección de errores de conexión de fábrica
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: línea de base térmica de la planta nueva como referencia de por vida
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: hallazgos típicos de commissioning y su negociación con el EPC
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: la primera inspección al energizar la planta
  • 4.2. Ejecución paso a paso: la primera inspección al energizar la planta en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de la primera inspección al energizar la planta para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en la primera inspección al energizar la planta
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: la primera inspección al energizar la planta en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de la primera inspección al energizar la planta con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de la primera inspección al energizar la planta
  • 5.4. Evaluación final del curso: la primera inspección al energizar la planta y siguientes pasos de especialización
FV27
Punch list aéreo y cierre de construcción: evidencia para el acta de recepción provisoria
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Punch list aéreo y cierre de construcción
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a evidencia para el acta de recepción provisoria
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de evidencia para el acta de recepción provisoria
  • 1.4. Rol de evidencia para el acta de recepción provisoria dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Relevamiento sistemático de pendientes de obra…
  • 2.1. Relevamiento sistemático de pendientes de obra visibles desde el aire (terminaciones, limpieza, cartelería, cercos)
  • 2.2. Estructura del punch list georreferenciado ítem por ítem
  • 2.3. Verificación aérea del cierre de cada pendiente
  • 2.4. Soporte del dueño en la recepción frente al EPC
Módulo 3 — Estructura del punch list georreferenciado ítem por…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: relevamiento sistemático de pendientes de obra visibles desde el aire
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: estructura del punch list georreferenciado ítem por ítem
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: verificación aérea del cierre de cada pendiente
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: soporte del dueño en la recepción frente al EPC
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: evidencia para el acta de recepción provisoria
  • 4.2. Ejecución paso a paso: evidencia para el acta de recepción provisoria en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de evidencia para el acta de recepción provisoria para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en evidencia para el acta de recepción provisoria
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: evidencia para el acta de recepción provisoria en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de evidencia para el acta de recepción provisoria con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de evidencia para el acta de recepción provisoria
  • 5.4. Evaluación final del curso: evidencia para el acta de recepción provisoria y siguientes pasos de especialización
FV28
As-built aéreo de la planta: el registro de referencia para toda la vida útil
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: As-built aéreo de la planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a el registro de referencia para toda la vida útil
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de el registro de referencia para toda la vida útil
  • 1.4. Rol de el registro de referencia para toda la vida útil dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Ortomosaico y modelo de la planta terminada como…
  • 2.1. Ortomosaico y modelo de la planta terminada como documento contractual de cierre
  • 2.2. Vinculación del as-built con la nomenclatura eléctrica definitiva (inversor/combiner/string)
  • 2.3. Archivo maestro que usarán todas las campañas futuras
  • 2.4. Requisitos de precisión y formato para el asset manager
Módulo 3 — Vinculación del as-built con la nomenclatura eléctrica…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: ortomosaico y modelo de la planta terminada como documento…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: vinculación del as-built con la nomenclatura eléctrica definitiva
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: archivo maestro que usarán todas las campañas futuras
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: requisitos de precisión y formato para el asset manager
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: el registro de referencia para toda la vida útil
  • 4.2. Ejecución paso a paso: el registro de referencia para toda la vida útil en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de el registro de referencia para toda la vida útil para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en el registro de referencia para toda la vida útil
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: el registro de referencia para toda la vida útil en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de el registro de referencia para toda la vida útil con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de el registro de referencia para toda la vida útil
  • 5.4. Evaluación final del curso: el registro de referencia para toda la vida útil y siguientes pasos de especialización
FV29
Fundamentos de termografía FV: firmas térmicas de célula, módulo y string
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Fundamentos de termografía FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a firmas térmicas de célula, módulo y string
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de firmas térmicas de célula, módulo y string
  • 1.4. Rol de firmas térmicas de célula, módulo y string dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Física del calentamiento diferencial en la célula solar
  • 2.1. Física del calentamiento diferencial en la célula solar (punto caliente como consecuencia eléctrica)
  • 2.2. Patrones térmicos elementales y su lectura (célula única, patchwork, diodo, fila de células, módulo completo, string completo)
  • 2.3. Delta-T como métrica y sus rangos de severidad
  • 2.4. Profundización y aplicación práctica: física del calentamiento diferencial en la célula solar
Módulo 3 — Patrones térmicos elementales y su lectura
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: patrones térmicos elementales y su lectura
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: delta-T como métrica y sus rangos de severidad
  • 3.3. Resolución de casos y consultas frecuentes: física del calentamiento diferencial en la célula solar
  • 3.4. Resolución de casos y consultas frecuentes: patrones térmicos elementales y su lectura
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: firmas térmicas de célula, módulo y string
  • 4.2. Ejecución paso a paso: firmas térmicas de célula, módulo y string en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de firmas térmicas de célula, módulo y string para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en firmas térmicas de célula, módulo y string
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: firmas térmicas de célula, módulo y string en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de firmas térmicas de célula, módulo y string con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de firmas térmicas de célula, módulo y string
  • 5.4. Evaluación final del curso: firmas térmicas de célula, módulo y string y siguientes pasos de especialización
FV30
Inspección termográfica aérea conforme IEC 62446-3: condiciones, parámetros y clasificación
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Inspección termográfica aérea conforme IEC 62446-3
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a condiciones, parámetros y clasificación
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de condiciones, parámetros y clasificación
  • 1.4. Rol de condiciones, parámetros y clasificación dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Requisitos normativos de irradiancia
  • 2.1. Requisitos normativos de irradiancia
  • 2.2. Viento y estabilidad para una campaña válida
  • 2.3. Parámetros radiométricos obligatorios (emisividad del vidrio, temperatura reflejada)
  • 2.4. Clasificación normalizada de anomalías térmicas y su severidad
Módulo 3 — Viento y estabilidad para una campaña válida
  • 3.1. Diferencias entre inspección simplificada y detallada según la norma
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: requisitos normativos de irradiancia
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: viento y estabilidad para una campaña válida
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: parámetros radiométricos obligatorios
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: condiciones, parámetros y clasificación
  • 4.2. Ejecución paso a paso: condiciones, parámetros y clasificación en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de condiciones, parámetros y clasificación para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en condiciones, parámetros y clasificación
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: condiciones, parámetros y clasificación en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de condiciones, parámetros y clasificación con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de condiciones, parámetros y clasificación
  • 5.4. Evaluación final del curso: condiciones, parámetros y clasificación y siguientes pasos de especialización
FV31
Catálogo de anomalías térmicas: puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Catálogo de anomalías térmicas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos
  • 1.4. Rol de puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Biblioteca visual de cada anomalía térmica con su…
  • 2.1. Biblioteca visual de cada anomalía térmica con su causa raíz probable
  • 2.2. Diferenciación entre defecto de célula
  • 2.3. De interconexión
  • 2.4. De diodo y de string
Módulo 3 — Diferenciación entre defecto de célula
  • 3.1. Firma térmica del PID incipiente vs. avanzado
  • 3.2. Anomalías de conectores y cajas de unión del módulo
  • 3.3. Severidad y urgencia de intervención por tipo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: biblioteca visual de cada anomalía térmica con su causa raíz probable
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos
  • 5.4. Evaluación final del curso: puntos calientes, diodos bypass, PID y strings abiertos y siguientes pasos de especialización
FV32
Planificación de la campaña termográfica: sectorización, rendimiento y logística por MW
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Planificación de la campaña termográfica
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a sectorización, rendimiento y logística por MW
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de sectorización, rendimiento y logística por MW
  • 1.4. Rol de sectorización, rendimiento y logística por MW dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — MW inspeccionables por día según GSD objetivo y equipo…
  • 2.1. MW inspeccionables por día según GSD objetivo y equipo disponible
  • 2.2. Sectorización de plantas grandes en misiones con condiciones homogéneas
  • 2.3. Gestión de baterías y relevos en campañas de varios días
  • 2.4. Replanificación ante nubosidad intermitente sin invalidar sectores ya volados
Módulo 3 — Sectorización de plantas grandes en misiones con…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: MW inspeccionables por día según GSD objetivo y equipo disponible
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: sectorización de plantas grandes en misiones con condiciones…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: gestión de baterías y relevos en campañas de varios días
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: replanificación ante nubosidad intermitente sin invalidar sectores ya…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: sectorización, rendimiento y logística por MW
  • 4.2. Ejecución paso a paso: sectorización, rendimiento y logística por MW en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de sectorización, rendimiento y logística por MW para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en sectorización, rendimiento y logística por MW
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: sectorización, rendimiento y logística por MW en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de sectorización, rendimiento y logística por MW con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de sectorización, rendimiento y logística por MW
  • 5.4. Evaluación final del curso: sectorización, rendimiento y logística por MW y siguientes pasos de especialización
FV33
Termografía de inversores, transformadores y estaciones de potencia de la planta
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 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
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Falsos positivos en termografía FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo
  • 1.4. Rol de reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Reflejo del sol y de nubes que simulan puntos…
  • 2.1. Reflejo del sol y de nubes que simulan puntos calientes y cómo se mueven al cambiar el ángulo
  • 2.2. Deyecciones de aves y suciedad puntual vs. defecto real (verificación con doble pasada)
  • 2.3. Sombras parciales de estructuras y vegetación como fuente de calentamiento reversible
  • 2.4. Protocolo de confirmación en vuelo para no contaminar el informe
Módulo 3 — Deyecciones de aves y suciedad puntual vs. defecto real
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: reflejo del sol y de nubes que simulan puntos calientes y cómo se…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: deyecciones de aves y suciedad puntual vs. defecto real
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: sombras parciales de estructuras y vegetación como fuente de…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: protocolo de confirmación en vuelo para no contaminar el informe
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo
  • 4.2. Ejecución paso a paso: reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo
  • 5.4. Evaluación final del curso: reflejos, suciedad puntual y cómo descartarlos en vuelo y siguientes pasos de especialización
FV35
Re-inspección y verificación de reparaciones: el ciclo termográfico completo
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Re-inspección y verificación de reparaciones
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a el ciclo termográfico completo
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de el ciclo termográfico completo
  • 1.4. Rol de el ciclo termográfico completo dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Vuelo dirigido solo a las anomalías reportadas y…
  • 2.1. Vuelo dirigido solo a las anomalías reportadas y reparadas por O&M
  • 2.2. Verificación térmica del éxito de cada reparación
  • 2.3. Gestión de anomalías persistentes y reincidentes
  • 2.4. Cierre documental del ciclo hallazgo–orden–reparación–verificación
Módulo 3 — Verificación térmica del éxito de cada reparación
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: vuelo dirigido solo a las anomalías reportadas y reparadas por O&M
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: verificación térmica del éxito de cada reparación
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: gestión de anomalías persistentes y reincidentes
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: cierre documental del ciclo hallazgo–orden–reparación–verificación
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: el ciclo termográfico completo
  • 4.2. Ejecución paso a paso: el ciclo termográfico completo en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de el ciclo termográfico completo para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en el ciclo termográfico completo
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: el ciclo termográfico completo en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de el ciclo termográfico completo con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de el ciclo termográfico completo
  • 5.4. Evaluación final del curso: el ciclo termográfico completo y siguientes pasos de especialización
FV36
Electroluminiscencia (EL) nocturna con drones: microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Electroluminiscencia (EL) nocturna con drones
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico
  • 1.4. Rol de microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Principio de la EL
  • 2.1. Principio de la EL (el módulo alimentado emitiendo en infrarrojo cercano)
  • 2.2. Operación nocturna con inyección de corriente coordinada con O&M
  • 2.3. Cámaras InGaAs/filtradas embarcadas y sus requisitos
  • 2.4. Lectura de microfisuras
Módulo 3 — Operación nocturna con inyección de corriente…
  • 3.1. Células muertas y soldaduras defectuosas
  • 3.2. Cuándo la EL aérea se justifica frente al laboratorio
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: principio de la EL
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: operación nocturna con inyección de corriente coordinada con O&M
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico
  • 4.2. Ejecución paso a paso: microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico
  • 5.4. Evaluación final del curso: microfisuras y defectos de célula invisibles al térmico y siguientes pasos de especialización
FV37
Fotografía RGB de ultra detalle: delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Fotografía RGB de ultra detalle
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras
  • 1.4. Rol de delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Catálogo visual de defectos detectables solo en RGB de…
  • 2.1. Catálogo visual de defectos detectables solo en RGB de alta resolución
  • 2.2. Correlación entre el defecto visual y su eventual firma térmica (cuál aparece primero)
  • 2.3. Backsheets agrietados y quemados vistos desde ángulos bajos
  • 2.4. Registro de defectos estéticos con impacto en garantía
Módulo 3 — Correlación entre el defecto visual y su eventual…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: catálogo visual de defectos detectables solo en RGB de alta resolución
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: correlación entre el defecto visual y su eventual firma térmica
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: backsheets agrietados y quemados vistos desde ángulos bajos
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: registro de defectos estéticos con impacto en garantía
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras
  • 4.2. Ejecución paso a paso: delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras
  • 5.4. Evaluación final del curso: delaminación, snail trails, vidrios rotos y quemaduras y siguientes pasos de especialización
FV38
UV fluorescencia y técnicas de imagen emergentes para degradación de encapsulante
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 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
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Correlación termografía–curvas IV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica
  • 1.4. Rol de del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Qué anomalía térmica amerita trazado de curva IV en…
  • 2.1. Qué anomalía térmica amerita trazado de curva IV en campo y cuál no
  • 2.2. Lectura conjunta de la firma térmica con la forma de la curva (escalones, baja Isc, baja Voc)
  • 2.3. Diseño del muestreo eléctrico dirigido por el mapa aéreo
  • 2.4. Informe integrado térmico+eléctrico y su valor probatorio ante fabricantes
Módulo 3 — Lectura conjunta de la firma térmica con la forma de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: qué anomalía térmica amerita trazado de curva IV en campo y cuál no
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: lectura conjunta de la firma térmica con la forma de la curva
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: diseño del muestreo eléctrico dirigido por el mapa aéreo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: informe integrado térmico+eléctrico y su valor probatorio ante…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica
  • 4.2. Ejecución paso a paso: del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica
  • 5.4. Evaluación final del curso: del hallazgo aéreo a la confirmación eléctrica y siguientes pasos de especialización
FV40
Inspección de módulos bifaciales: cara posterior, albedo y anomalías específicas
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Inspección de módulos bifaciales
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a cara posterior, albedo y anomalías específicas
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de cara posterior, albedo y anomalías específicas
  • 1.4. Rol de cara posterior, albedo y anomalías específicas dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Acceso térmico y visual a la cara posterior
  • 2.1. Acceso térmico y visual a la cara posterior (vuelo bajo entre filas, ángulos rasantes)
  • 2.2. Anomalías propias del bifacial (sombreado posterior por estructura y cableado, suciedad de cara trasera)
  • 2.3. Medición de albedo del suelo con sensores embarcados
  • 2.4. Particularidades del vidrio-vidrio en la inspección
Módulo 3 — Anomalías propias del bifacial
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: acceso térmico y visual a la cara posterior
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: anomalías propias del bifacial
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: medición de albedo del suelo con sensores embarcados
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: particularidades del vidrio-vidrio en la inspección
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: cara posterior, albedo y anomalías específicas
  • 4.2. Ejecución paso a paso: cara posterior, albedo y anomalías específicas en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de cara posterior, albedo y anomalías específicas para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en cara posterior, albedo y anomalías específicas
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: cara posterior, albedo y anomalías específicas en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de cara posterior, albedo y anomalías específicas con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de cara posterior, albedo y anomalías específicas
  • 5.4. Evaluación final del curso: cara posterior, albedo y anomalías específicas y siguientes pasos de especialización
FV41
Degradación PID y LID/LETID: detección aérea, evolución y reversibilidad
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Degradación PID y LID/LETID
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a detección aérea, evolución y reversibilidad
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de detección aérea, evolución y reversibilidad
  • 1.4. Rol de detección aérea, evolución y reversibilidad dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Patrón térmico patchwork del PID y su gradiente típico…
  • 2.1. Patrón térmico patchwork del PID y su gradiente típico hacia el extremo negativo del string
  • 2.2. Seguimiento de la progresión del PID entre campañas anuales
  • 2.3. Degradación inducida por luz (LID/LETID) en tecnologías modernas y su ventana de aparición
  • 2.4. Evidencia aérea para activar garantías de potencia y equipos anti-PID
Módulo 3 — Seguimiento de la progresión del PID entre campañas…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: patrón térmico patchwork del PID y su gradiente típico hacia el…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: seguimiento de la progresión del PID entre campañas anuales
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: degradación inducida por luz
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: evidencia aérea para activar garantías de potencia y equipos anti-PID
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: detección aérea, evolución y reversibilidad
  • 4.2. Ejecución paso a paso: detección aérea, evolución y reversibilidad en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de detección aérea, evolución y reversibilidad para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en detección aérea, evolución y reversibilidad
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: detección aérea, evolución y reversibilidad en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de detección aérea, evolución y reversibilidad con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de detección aérea, evolución y reversibilidad
  • 5.4. Evaluación final del curso: detección aérea, evolución y reversibilidad y siguientes pasos de especialización
FV42
Cuantificación de pérdidas por anomalía: del defecto detectado al kWh y al dinero
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Cuantificación de pérdidas por anomalía
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a del defecto detectado al kWh y al dinero
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de del defecto detectado al kWh y al dinero
  • 1.4. Rol de del defecto detectado al kWh y al dinero dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Modelo de pérdida energética por tipo y severidad de…
  • 2.1. Modelo de pérdida energética por tipo y severidad de anomalía
  • 2.2. Agregación de pérdidas a nivel string
  • 2.3. Inversor y planta
  • 2.4. Priorización de reparaciones por retorno económico (no por cantidad de defectos)
Módulo 3 — Agregación de pérdidas a nivel string
  • 3.1. Informe ejecutivo en dólares anuales perdidos que entiende un gerente financiero
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: modelo de pérdida energética por tipo y severidad de anomalía
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: agregación de pérdidas a nivel string
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: inversor y planta
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: del defecto detectado al kWh y al dinero
  • 4.2. Ejecución paso a paso: del defecto detectado al kWh y al dinero en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de del defecto detectado al kWh y al dinero para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en del defecto detectado al kWh y al dinero
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: del defecto detectado al kWh y al dinero en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de del defecto detectado al kWh y al dinero con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de del defecto detectado al kWh y al dinero
  • 5.4. Evaluación final del curso: del defecto detectado al kWh y al dinero y siguientes pasos de especialización
FV43
Inspección de trackers: desalineación, motores, dampers y controladores
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Inspección de trackers
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a desalineación, motores, dampers y controladores
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de desalineación, motores, dampers y controladores
  • 1.4. Rol de desalineación, motores, dampers y controladores dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Detección aérea de filas desalineadas respecto de sus…
  • 2.1. Detección aérea de filas desalineadas respecto de sus vecinas a la misma hora
  • 2.2. Inspección de actuadores
  • 2.3. Dampers y cajas de control de tracker
  • 2.4. Filas en bandera o abatidas fuera de posición de defensa
Módulo 3 — Inspección de actuadores
  • 3.1. Priorización de mantenimiento de la flota de trackers
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: detección aérea de filas desalineadas respecto de sus vecinas a la…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: inspección de actuadores
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: dampers y cajas de control de tracker
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: desalineación, motores, dampers y controladores
  • 4.2. Ejecución paso a paso: desalineación, motores, dampers y controladores en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de desalineación, motores, dampers y controladores para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en desalineación, motores, dampers y controladores
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: desalineación, motores, dampers y controladores en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de desalineación, motores, dampers y controladores con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de desalineación, motores, dampers y controladores
  • 5.4. Evaluación final del curso: desalineación, motores, dampers y controladores y siguientes pasos de especialización
FV44
Verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría
  • 1.4. Rol de verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Medición fotogramétrica del ángulo real de cada fila…
  • 2.1. Medición fotogramétrica del ángulo real de cada fila en un instante dado
  • 2.2. Comparación contra el ángulo teórico del algoritmo de seguimiento
  • 2.3. Mapa de error angular de la planta completa y su costo energético
  • 2.4. Detección de backtracking mal configurado por sombras entre filas
Módulo 3 — Comparación contra el ángulo teórico del algoritmo de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: medición fotogramétrica del ángulo real de cada fila en un instante…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: comparación contra el ángulo teórico del algoritmo de seguimiento
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: mapa de error angular de la planta completa y su costo energético
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: detección de backtracking mal configurado por sombras entre filas
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría
  • 4.2. Ejecución paso a paso: verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría
  • 5.4. Evaluación final del curso: verificación de ángulo y sincronía de seguimiento con fotogrametría y siguientes pasos de especialización
FV45
Inspección de estructuras fijas y fundaciones: corrosión, tornillería y deformaciones
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Inspección de estructuras fijas y fundaciones
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a corrosión, tornillería y deformaciones
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de corrosión, tornillería y deformaciones
  • 1.4. Rol de corrosión, tornillería y deformaciones dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Corrosión de galvanizado en ambiente salino y agrícola
  • 2.1. Corrosión de galvanizado en ambiente salino y agrícola
  • 2.2. Tornillería faltante o floja detectable con RGB de detalle
  • 2.3. Deformaciones de correas y postes por viento o suelo
  • 2.4. Socavación de fundaciones y hormigones fisurados
Módulo 3 — Tornillería faltante o floja detectable con RGB de…
  • 3.1. Muestreo aéreo total vs. inspección manual por muestreo
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: corrosión de galvanizado en ambiente salino y agrícola
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: tornillería faltante o floja detectable con RGB de detalle
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: deformaciones de correas y postes por viento o suelo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: corrosión, tornillería y deformaciones
  • 4.2. Ejecución paso a paso: corrosión, tornillería y deformaciones en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de corrosión, tornillería y deformaciones para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en corrosión, tornillería y deformaciones
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: corrosión, tornillería y deformaciones en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de corrosión, tornillería y deformaciones con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de corrosión, tornillería y deformaciones
  • 5.4. Evaluación final del curso: corrosión, tornillería y deformaciones y siguientes pasos de especialización
FV46
Cableado expuesto, cajas de conexión y combiner boxes: inspección térmica y visual
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Cableado expuesto, cajas de conexión y combiner boxes
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección térmica y visual
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección térmica y visual
  • 1.4. Rol de inspección térmica y visual dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Cables descolgados
  • 2.1. Cables descolgados
  • 2.2. A la intemperie o mordidos por fauna bajo las mesas
  • 2.3. Termografía de combiner boxes y sus conexiones (fusibles y borneras calientes)
  • 2.4. Prensacables y sellos degradados por UV
Módulo 3 — A la intemperie o mordidos por fauna bajo las mesas
  • 3.1. Gestión del hallazgo eléctrico con el responsable del O&M
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: cables descolgados
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: a la intemperie o mordidos por fauna bajo las mesas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: termografía de combiner boxes y sus conexiones
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección térmica y visual
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección térmica y visual en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección térmica y visual para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección térmica y visual
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección térmica y visual en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección térmica y visual con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección térmica y visual
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección térmica y visual y siguientes pasos de especialización
FV47
Subestación elevadora y línea de evacuación de la planta: inspección desde el lado solar
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Subestación elevadora y línea de evacuación de la planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección desde el lado solar
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección desde el lado solar
  • 1.4. Rol de inspección desde el lado solar dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección de la subestación propia de la planta
  • 2.1. Inspección de la subestación propia de la planta (pórticos, transformador principal, salidas) con foco en lo que el O&M solar debe vigilar
  • 2.2. Primer tramo de la línea de evacuación hasta el punto de conexión
  • 2.3. Coordinación con la distribuidora/transportista cuando el activo cambia de responsable
  • 2.4. Límites del alcance respecto de la inspección de transmisión especializada
Módulo 3 — Primer tramo de la línea de evacuación hasta el punto…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inspección de la subestación propia de la planta
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: primer tramo de la línea de evacuación hasta el punto de conexión
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: coordinación con la distribuidora/transportista cuando el activo…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: límites del alcance respecto de la inspección de transmisión…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección desde el lado solar
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección desde el lado solar en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección desde el lado solar para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección desde el lado solar
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección desde el lado solar en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección desde el lado solar con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección desde el lado solar
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección desde el lado solar y siguientes pasos de especialización
FV48
Infraestructura civil de la planta: caminos internos, drenajes, cercos y portones
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Infraestructura civil de la planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a caminos internos, drenajes, cercos y portones
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de caminos internos, drenajes, cercos y portones
  • 1.4. Rol de caminos internos, drenajes, cercos y portones dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Estado de caminos internos y su transitabilidad tras…
  • 2.1. Estado de caminos internos y su transitabilidad tras lluvias
  • 2.2. Funcionamiento de cunetas y alcantarillas de la planta
  • 2.3. Integridad del cerco perimetral y sus portones
  • 2.4. Cartelería de seguridad y señalización vistas en recorrido aéreo de rutina
Módulo 3 — Funcionamiento de cunetas y alcantarillas de la planta
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: estado de caminos internos y su transitabilidad tras lluvias
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: funcionamiento de cunetas y alcantarillas de la planta
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: integridad del cerco perimetral y sus portones
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: cartelería de seguridad y señalización vistas en recorrido aéreo de…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: caminos internos, drenajes, cercos y portones
  • 4.2. Ejecución paso a paso: caminos internos, drenajes, cercos y portones en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de caminos internos, drenajes, cercos y portones para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en caminos internos, drenajes, cercos y portones
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: caminos internos, drenajes, cercos y portones en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de caminos internos, drenajes, cercos y portones con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de caminos internos, drenajes, cercos y portones
  • 5.4. Evaluación final del curso: caminos internos, drenajes, cercos y portones y siguientes pasos de especialización
FV49
Estaciones meteorológicas y sensores de planta: verificación aérea de la instalación de monitoreo
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Estaciones meteorológicas y sensores de planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a verificación aérea de la instalación de monitoreo
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de verificación aérea de la instalación de monitoreo
  • 1.4. Rol de verificación aérea de la instalación de monitoreo dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección de piranómetros
  • 2.1. Inspección de piranómetros
  • 2.2. Celdas de referencia y anemómetros (suciedad, sombreado indebido, desnivel)
  • 2.3. Verificación de que los sensores midan lo que dicen medir (sombra de un poste sobre el piranómetro)
  • 2.4. Impacto de un sensor sucio en el performance ratio reportado
Módulo 3 — Celdas de referencia y anemómetros
  • 3.1. Limpieza y recalibración dirigidas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: inspección de piranómetros
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: celdas de referencia y anemómetros
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: verificación de que los sensores midan lo que dicen medir
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: verificación aérea de la instalación de monitoreo
  • 4.2. Ejecución paso a paso: verificación aérea de la instalación de monitoreo en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de verificación aérea de la instalación de monitoreo para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en verificación aérea de la instalación de monitoreo
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: verificación aérea de la instalación de monitoreo en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de verificación aérea de la instalación de monitoreo con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de verificación aérea de la instalación de monitoreo
  • 5.4. Evaluación final del curso: verificación aérea de la instalación de monitoreo y siguientes pasos de especialización
FV50
Inspección de FV sobre techos comerciales e industriales: particularidades del vuelo urbano
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Inspección de FV sobre techos comerciales e industriales
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a particularidades del vuelo urbano
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de particularidades del vuelo urbano
  • 1.4. Rol de particularidades del vuelo urbano dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Operación sobre naves industriales y centros…
  • 2.1. Operación sobre naves industriales y centros logísticos en zonas pobladas
  • 2.2. Permisos del propietario y de terceros linderos
  • 2.3. Riesgos propios del techo (claraboyas, antenas, cables de retenida)
  • 2.4. Adaptación de la técnica termográfica a instalaciones pequeñas y orientaciones múltiples
Módulo 3 — Permisos del propietario y de terceros linderos
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: operación sobre naves industriales y centros logísticos en zonas…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: permisos del propietario y de terceros linderos
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: riesgos propios del techo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: adaptación de la técnica termográfica a instalaciones pequeñas y…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: particularidades del vuelo urbano
  • 4.2. Ejecución paso a paso: particularidades del vuelo urbano en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de particularidades del vuelo urbano para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en particularidades del vuelo urbano
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: particularidades del vuelo urbano en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de particularidades del vuelo urbano con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de particularidades del vuelo urbano
  • 5.4. Evaluación final del curso: particularidades del vuelo urbano y siguientes pasos de especialización
FV51
Termografía de techos con restricciones: ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Termografía de techos con restricciones
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad
  • 1.4. Rol de ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección con ángulos no ideales cuando la normativa…
  • 2.1. Inspección con ángulos no ideales cuando la normativa urbana impide el vuelo cenital
  • 2.2. Gestión de la privacidad de vecinos y de la propia empresa inspeccionada
  • 2.3. Ventanas horarias en techos con sombras de edificios
  • 2.4. Compensación de la pérdida de calidad radiométrica por ángulo
Módulo 3 — Gestión de la privacidad de vecinos y de la propia…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inspección con ángulos no ideales cuando la normativa urbana impide…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: gestión de la privacidad de vecinos y de la propia empresa…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: ventanas horarias en techos con sombras de edificios
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: compensación de la pérdida de calidad radiométrica por ángulo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad
  • 4.2. Ejecución paso a paso: ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad
  • 5.4. Evaluación final del curso: ángulos forzados, distancias urbanas y privacidad y siguientes pasos de especialización
FV52
Evaluación de techos previa a instalación: estado de cubierta, sombras y superficie útil
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Evaluación de techos previa a instalación
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a estado de cubierta, sombras y superficie útil
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de estado de cubierta, sombras y superficie útil
  • 1.4. Rol de estado de cubierta, sombras y superficie útil dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Relevamiento aéreo del techo candidato
  • 2.1. Relevamiento aéreo del techo candidato (material, estado, óxido, filtraciones visibles)
  • 2.2. Medición de superficie útil real descontando obstáculos
  • 2.3. Mapa de sombras de tanques
  • 2.4. Chimeneas y edificios vecinos
Módulo 3 — Medición de superficie útil real descontando obstáculos
  • 3.1. Insumo para el diseño y la propuesta comercial del instalador
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: relevamiento aéreo del techo candidato
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: medición de superficie útil real descontando obstáculos
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: mapa de sombras de tanques
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: estado de cubierta, sombras y superficie útil
  • 4.2. Ejecución paso a paso: estado de cubierta, sombras y superficie útil en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de estado de cubierta, sombras y superficie útil para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en estado de cubierta, sombras y superficie útil
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: estado de cubierta, sombras y superficie útil en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de estado de cubierta, sombras y superficie útil con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de estado de cubierta, sombras y superficie útil
  • 5.4. Evaluación final del curso: estado de cubierta, sombras y superficie útil y siguientes pasos de especialización
FV53
Carports y marquesinas solares: inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Carports y marquesinas solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos
  • 1.4. Rol de inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección con vehículos y personas circulando debajo
  • 2.1. Inspección con vehículos y personas circulando debajo (gestión del riesgo de sobrevuelo de terceros)
  • 2.2. Estructuras de gran luz y sus uniones críticas
  • 2.3. Módulos en voladizo y su exposición a viento
  • 2.4. Goteos y drenajes sobre los vehículos como hallazgo recurrente
Módulo 3 — Estructuras de gran luz y sus uniones críticas
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inspección con vehículos y personas circulando debajo
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: estructuras de gran luz y sus uniones críticas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: módulos en voladizo y su exposición a viento
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: goteos y drenajes sobre los vehículos como hallazgo recurrente
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección de estructura y módulos sobre estacionamientos y siguientes pasos de especialización
FV54
Auditoría de portafolios distribuidos: campañas multi-sitio eficientes
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Auditoría de portafolios distribuidos
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a campañas multi-sitio eficientes
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de campañas multi-sitio eficientes
  • 1.4. Rol de campañas multi-sitio eficientes dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Logística de inspeccionar decenas de techos dispersos…
  • 2.1. Logística de inspeccionar decenas de techos dispersos en una región
  • 2.2. Estandarización del dato entre sitios heterogéneos (distintos instaladores, tecnologías, años)
  • 2.3. Informe consolidado de portafolio para el dueño corporativo (supermercados, logística, franquicias)
  • 2.4. Ranking de sitios por salud y pérdidas
Módulo 3 — Estandarización del dato entre sitios heterogéneos
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: logística de inspeccionar decenas de techos dispersos en una región
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: estandarización del dato entre sitios heterogéneos
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: informe consolidado de portafolio para el dueño corporativo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: ranking de sitios por salud y pérdidas
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: campañas multi-sitio eficientes
  • 4.2. Ejecución paso a paso: campañas multi-sitio eficientes en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de campañas multi-sitio eficientes para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en campañas multi-sitio eficientes
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: campañas multi-sitio eficientes en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de campañas multi-sitio eficientes con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de campañas multi-sitio eficientes
  • 5.4. Evaluación final del curso: campañas multi-sitio eficientes y siguientes pasos de especialización
FV55
FV residencial: servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: FV residencial
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio
  • 1.4. Rol de servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Cuándo tiene sentido económico el dron en una…
  • 2.1. Cuándo tiene sentido económico el dron en una instalación de pocos kW
  • 2.2. Inspección exprés post-instalación y post-tormenta para instaladores residenciales
  • 2.3. Paquetización del servicio (precio por visita, por kW)
  • 2.4. El dron como herramienta de venta y confianza ante el cliente hogareño
Módulo 3 — Inspección exprés post-instalación y post-tormenta…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: cuándo tiene sentido económico el dron en una instalación de pocos kW
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: inspección exprés post-instalación y post-tormenta para instaladores…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: paquetización del servicio
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: el dron como herramienta de venta y confianza ante el cliente hogareño
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio
  • 4.2. Ejecución paso a paso: servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio
  • 5.4. Evaluación final del curso: servicios aéreos de baja escala y su modelo de negocio y siguientes pasos de especialización
FV56
Riesgo de incendio en techos FV: conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Riesgo de incendio en techos FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles
  • 1.4. Rol de conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Por qué el mismo defecto es más grave sobre un techo…
  • 2.1. Por qué el mismo defecto es más grave sobre un techo que en suelo (carga de fuego del edificio debajo)
  • 2.2. Conectores cruzados de distinta marca como causa raíz histórica de incendios
  • 2.3. Termografía preventiva exigida por aseguradoras de naves industriales en 2026
  • 2.4. Informe de riesgo para la póliza del edificio
Módulo 3 — Conectores cruzados de distinta marca como causa raíz…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: por qué el mismo defecto es más grave sobre un techo que en suelo
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: conectores cruzados de distinta marca como causa raíz histórica de…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: termografía preventiva exigida por aseguradoras de naves industriales…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: informe de riesgo para la póliza del edificio
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles
  • 4.2. Ejecución paso a paso: conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles
  • 5.4. Evaluación final del curso: conexiones defectuosas sobre cubiertas combustibles y siguientes pasos de especialización
FV57
Soiling: medición aérea de suciedad y su impacto en la producción
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Soiling
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a medición aérea de suciedad y su impacto en la producción
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de medición aérea de suciedad y su impacto en la producción
  • 1.4. Rol de medición aérea de suciedad y su impacto en la producción dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Mapa de soiling de la planta completa por análisis de…
  • 2.1. Mapa de soiling de la planta completa por análisis de imagen (RGB y térmico combinados)
  • 2.2. Gradientes típicos (bordes de caminos, zonas agrícolas vecinas, deyecciones)
  • 2.3. Correlación con estaciones de soiling puntuales y su extrapolación
  • 2.4. Tasa de ensuciamiento entre campañas
Módulo 3 — Gradientes típicos
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: mapa de soiling de la planta completa por análisis de imagen
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: gradientes típicos
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: correlación con estaciones de soiling puntuales y su extrapolación
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: tasa de ensuciamiento entre campañas
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: medición aérea de suciedad y su impacto en la producción
  • 4.2. Ejecución paso a paso: medición aérea de suciedad y su impacto en la producción en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de medición aérea de suciedad y su impacto en la producción para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en medición aérea de suciedad y su impacto en la producción
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: medición aérea de suciedad y su impacto en la producción en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de medición aérea de suciedad y su impacto en la producción con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de medición aérea de suciedad y su impacto en la producción
  • 5.4. Evaluación final del curso: medición aérea de suciedad y su impacto en la producción y siguientes pasos de especialización
FV58
Planificación de limpieza dirigida: priorización por mapa de soiling
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Planificación de limpieza dirigida
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a priorización por mapa de soiling
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de priorización por mapa de soiling
  • 1.4. Rol de priorización por mapa de soiling dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Decisión de limpiar por sectores en lugar de toda la…
  • 2.1. Decisión de limpiar por sectores en lugar de toda la planta
  • 2.2. Umbral económico de limpieza (costo del agua y cuadrilla vs. energía recuperada)
  • 2.3. Verificación aérea de calidad de la limpieza realizada por el contratista
  • 2.4. Calendario óptimo según estación seca y polinización
Módulo 3 — Umbral económico de limpieza
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: decisión de limpiar por sectores en lugar de toda la planta
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: umbral económico de limpieza
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: verificación aérea de calidad de la limpieza realizada por el…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: calendario óptimo según estación seca y polinización
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: priorización por mapa de soiling
  • 4.2. Ejecución paso a paso: priorización por mapa de soiling en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de priorización por mapa de soiling para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en priorización por mapa de soiling
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: priorización por mapa de soiling en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de priorización por mapa de soiling con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de priorización por mapa de soiling
  • 5.4. Evaluación final del curso: priorización por mapa de soiling y siguientes pasos de especialización
FV59
Gestión de vegetación en plantas: crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Gestión de vegetación en plantas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego
  • 1.4. Rol de crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Mapeo de altura de vegetación entre filas y su…
  • 2.1. Mapeo de altura de vegetación entre filas y su velocidad de crecimiento
  • 2.2. Sombreado del borde inferior de módulos como anomalía térmica evitable
  • 2.3. Pastizal seco como carga de fuego perimetral e interna
  • 2.4. Programación de corte dirigido y verificación del contratista de desmalezado
Módulo 3 — Sombreado del borde inferior de módulos como anomalía…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: mapeo de altura de vegetación entre filas y su velocidad de…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: sombreado del borde inferior de módulos como anomalía térmica evitable
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: pastizal seco como carga de fuego perimetral e interna
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: programación de corte dirigido y verificación del contratista de…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego
  • 4.2. Ejecución paso a paso: crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego
  • 5.4. Evaluación final del curso: crecimiento, sombreado de primera fila y carga de fuego y siguientes pasos de especialización
FV60
Fauna en la planta: nidificación, aves y daños por animales
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Fauna en la planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a nidificación, aves y daños por animales
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de nidificación, aves y daños por animales
  • 1.4. Rol de nidificación, aves y daños por animales dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Nidos bajo módulos y en estructuras
  • 2.1. Nidos bajo módulos y en estructuras (riesgo eléctrico y de soiling concentrado)
  • 2.2. Daños por roedores en cableado detectados por patrón
  • 2.3. Aves acuáticas que confunden módulos con agua (efecto lago)
  • 2.4. Convivencia con ganado en plantas con pastoreo y sus daños típicos
Módulo 3 — Daños por roedores en cableado detectados por patrón
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: nidos bajo módulos y en estructuras
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: daños por roedores en cableado detectados por patrón
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: aves acuáticas que confunden módulos con agua
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: convivencia con ganado en plantas con pastoreo y sus daños típicos
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: nidificación, aves y daños por animales
  • 4.2. Ejecución paso a paso: nidificación, aves y daños por animales en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de nidificación, aves y daños por animales para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en nidificación, aves y daños por animales
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: nidificación, aves y daños por animales en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de nidificación, aves y daños por animales con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de nidificación, aves y daños por animales
  • 5.4. Evaluación final del curso: nidificación, aves y daños por animales y siguientes pasos de especialización
FV61
Erosión, cárcavas y drenaje del sitio: monitoreo del suelo bajo los módulos
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Erosión, cárcavas y drenaje del sitio
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a monitoreo del suelo bajo los módulos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de monitoreo del suelo bajo los módulos
  • 1.4. Rol de monitoreo del suelo bajo los módulos dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Cárcavas incipientes entre filas y bajo goterones de…
  • 2.1. Cárcavas incipientes entre filas y bajo goterones de módulos
  • 2.2. Socavación de caminos y fundaciones por escurrimiento concentrado
  • 2.3. Verificación del funcionamiento real del drenaje diseñado
  • 2.4. Obras de corrección y su seguimiento multitemporal
Módulo 3 — Socavación de caminos y fundaciones por escurrimiento…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: cárcavas incipientes entre filas y bajo goterones de módulos
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: socavación de caminos y fundaciones por escurrimiento concentrado
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: verificación del funcionamiento real del drenaje diseñado
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: obras de corrección y su seguimiento multitemporal
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: monitoreo del suelo bajo los módulos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: monitoreo del suelo bajo los módulos en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de monitoreo del suelo bajo los módulos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en monitoreo del suelo bajo los módulos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: monitoreo del suelo bajo los módulos en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de monitoreo del suelo bajo los módulos con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de monitoreo del suelo bajo los módulos
  • 5.4. Evaluación final del curso: monitoreo del suelo bajo los módulos y siguientes pasos de especialización
FV62
Nieve, granizo y tormentas de polvo: inspección post-evento meteorológico
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Nieve, granizo y tormentas de polvo
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección post-evento meteorológico
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección post-evento meteorológico
  • 1.4. Rol de inspección post-evento meteorológico dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Barrido rápido post-granizo para dimensionar el daño
  • 2.1. Barrido rápido post-granizo para dimensionar el daño (microfracturas vs. roturas visibles)
  • 2.2. Carga de nieve y módulos deslizados o deformados
  • 2.3. Depósito masivo de polvo tras tormentas y su remoción
  • 2.4. Decisión de re-energización sectorizada tras el evento
Módulo 3 — Carga de nieve y módulos deslizados o deformados
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: barrido rápido post-granizo para dimensionar el daño
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: carga de nieve y módulos deslizados o deformados
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: depósito masivo de polvo tras tormentas y su remoción
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: decisión de re-energización sectorizada tras el evento
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección post-evento meteorológico
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección post-evento meteorológico en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección post-evento meteorológico para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección post-evento meteorológico
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección post-evento meteorológico en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección post-evento meteorológico con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección post-evento meteorológico
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección post-evento meteorológico y siguientes pasos de especialización
FV63
Monitoreo de compromisos ambientales de la licencia: revegetación, pantallas y fauna protegida
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Monitoreo de compromisos ambientales de la licencia
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a revegetación, pantallas y fauna protegida
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de revegetación, pantallas y fauna protegida
  • 1.4. Rol de revegetación, pantallas y fauna protegida dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Seguimiento aéreo de las medidas de mitigación…
  • 2.1. Seguimiento aéreo de las medidas de mitigación comprometidas (cortinas forestales, pasafaunas, revegetación de taludes)
  • 2.2. Evidencia periódica para la autoridad ambiental
  • 2.3. Detección temprana de incumplimientos del contratista de paisajismo
  • 2.4. Archivo probatorio para renovaciones de licencia
Módulo 3 — Evidencia periódica para la autoridad ambiental
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: seguimiento aéreo de las medidas de mitigación comprometidas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: evidencia periódica para la autoridad ambiental
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: detección temprana de incumplimientos del contratista de paisajismo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: archivo probatorio para renovaciones de licencia
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: revegetación, pantallas y fauna protegida
  • 4.2. Ejecución paso a paso: revegetación, pantallas y fauna protegida en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de revegetación, pantallas y fauna protegida para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en revegetación, pantallas y fauna protegida
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: revegetación, pantallas y fauna protegida en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de revegetación, pantallas y fauna protegida con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de revegetación, pantallas y fauna protegida
  • 5.4. Evaluación final del curso: revegetación, pantallas y fauna protegida y siguientes pasos de especialización
FV64
Procesamiento de datos termográficos masivos: del vuelo crudo al mapa de anomalías
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Procesamiento de datos termográficos masivos
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a del vuelo crudo al mapa de anomalías
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de del vuelo crudo al mapa de anomalías
  • 1.4. Rol de del vuelo crudo al mapa de anomalías dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Flujo de procesamiento de miles de imágenes…
  • 2.1. Flujo de procesamiento de miles de imágenes radiométricas por campaña
  • 2.2. Plataformas de análisis FV del mercado 2026 y sus diferencias reales
  • 2.3. Control de calidad del procesamiento automático (qué revisar a mano siempre)
  • 2.4. Gestión de versiones cuando se reprocesa una campaña
Módulo 3 — Plataformas de análisis FV del mercado 2026 y sus…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: flujo de procesamiento de miles de imágenes radiométricas por campaña
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: plataformas de análisis FV del mercado 2026 y sus diferencias reales
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: control de calidad del procesamiento automático
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: gestión de versiones cuando se reprocesa una campaña
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: del vuelo crudo al mapa de anomalías
  • 4.2. Ejecución paso a paso: del vuelo crudo al mapa de anomalías en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de del vuelo crudo al mapa de anomalías para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en del vuelo crudo al mapa de anomalías
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: del vuelo crudo al mapa de anomalías en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de del vuelo crudo al mapa de anomalías con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de del vuelo crudo al mapa de anomalías
  • 5.4. Evaluación final del curso: del vuelo crudo al mapa de anomalías y siguientes pasos de especialización
FV65
Informes IEC 62446-3 profesionales: estructura, clasificación y priorización accionable
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Informes IEC 62446-3 profesionales
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a estructura, clasificación y priorización accionable
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de estructura, clasificación y priorización accionable
  • 1.4. Rol de estructura, clasificación y priorización accionable dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Anatomía del informe que un asset manager…
  • 2.1. Anatomía del informe que un asset manager internacional acepta sin objeciones
  • 2.2. Tabla de anomalías con severidad
  • 2.3. Localización y acción recomendada
  • 2.4. Resumen ejecutivo con métricas de planta (% módulos afectados, pérdida estimada)
Módulo 3 — Tabla de anomalías con severidad
  • 3.1. Errores de informe que destruyen credibilidad profesional
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: anatomía del informe que un asset manager internacional acepta sin…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: tabla de anomalías con severidad
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: localización y acción recomendada
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: estructura, clasificación y priorización accionable
  • 4.2. Ejecución paso a paso: estructura, clasificación y priorización accionable en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de estructura, clasificación y priorización accionable para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en estructura, clasificación y priorización accionable
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: estructura, clasificación y priorización accionable en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de estructura, clasificación y priorización accionable con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de estructura, clasificación y priorización accionable
  • 5.4. Evaluación final del curso: estructura, clasificación y priorización accionable y siguientes pasos de especialización
FV66
Correlación con SCADA y monitoreo: validación de hallazgos con datos de producción
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Correlación con SCADA y monitoreo
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a validación de hallazgos con datos de producción
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de validación de hallazgos con datos de producción
  • 1.4. Rol de validación de hallazgos con datos de producción dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Cruce del mapa térmico con producción por inversor y…
  • 2.1. Cruce del mapa térmico con producción por inversor y por string del SCADA
  • 2.2. Anomalías térmicas que el monitoreo eléctrico no ve y viceversa
  • 2.3. Detección de strings caídos que el sistema reporta como normales por errores de configuración
  • 2.4. Informe unificado aéreo+SCADA para el gerente de activos
Módulo 3 — Anomalías térmicas que el monitoreo eléctrico no ve y…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: cruce del mapa térmico con producción por inversor y por string del…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: anomalías térmicas que el monitoreo eléctrico no ve y viceversa
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: detección de strings caídos que el sistema reporta como normales por…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: informe unificado aéreo+SCADA para el gerente de activos
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: validación de hallazgos con datos de producción
  • 4.2. Ejecución paso a paso: validación de hallazgos con datos de producción en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de validación de hallazgos con datos de producción para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en validación de hallazgos con datos de producción
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: validación de hallazgos con datos de producción en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de validación de hallazgos con datos de producción con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de validación de hallazgos con datos de producción
  • 5.4. Evaluación final del curso: validación de hallazgos con datos de producción y siguientes pasos de especialización
FV67
Georreferenciación módulo a módulo: nomenclatura de planta y localización exacta del defecto
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Georreferenciación módulo a módulo
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a nomenclatura de planta y localización exacta del defecto
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de nomenclatura de planta y localización exacta del defecto
  • 1.4. Rol de nomenclatura de planta y localización exacta del defecto dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Sistema de direccionamiento de la planta
  • 2.1. Sistema de direccionamiento de la planta (bloque/inversor/combiner/string/posición) aplicado a cada imagen
  • 2.2. Del pixel térmico al módulo físico exacto que el técnico debe encontrar en campo
  • 2.3. Tolerancia de localización y verificación en sitio
  • 2.4. Sincronización de nomenclaturas cuando el O&M y el dueño usan sistemas distintos
Módulo 3 — Del pixel térmico al módulo físico exacto que el…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: sistema de direccionamiento de la planta
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: del pixel térmico al módulo físico exacto que el técnico debe…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: tolerancia de localización y verificación en sitio
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: sincronización de nomenclaturas cuando el O&M y el dueño usan…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: nomenclatura de planta y localización exacta del defecto
  • 4.2. Ejecución paso a paso: nomenclatura de planta y localización exacta del defecto en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de nomenclatura de planta y localización exacta del defecto para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en nomenclatura de planta y localización exacta del defecto
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: nomenclatura de planta y localización exacta del defecto en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de nomenclatura de planta y localización exacta del defecto con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de nomenclatura de planta y localización exacta del defecto
  • 5.4. Evaluación final del curso: nomenclatura de planta y localización exacta del defecto y siguientes pasos de especialización
FV68
Series temporales de salud de planta: evolución de anomalías entre campañas anuales
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Series temporales de salud de planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a evolución de anomalías entre campañas anuales
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de evolución de anomalías entre campañas anuales
  • 1.4. Rol de evolución de anomalías entre campañas anuales dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Comparación campaña a campaña con la misma metodología
  • 2.1. Comparación campaña a campaña con la misma metodología (comparabilidad metodológica como requisito)
  • 2.2. Tasas de aparición de nuevas anomalías por tipo
  • 2.3. Anomalías estables vs. progresivas y su tratamiento diferencial
  • 2.4. Curva de degradación observada de la planta contra la garantizada
Módulo 3 — Tasas de aparición de nuevas anomalías por tipo
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: comparación campaña a campaña con la misma metodología
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: tasas de aparición de nuevas anomalías por tipo
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: anomalías estables vs. progresivas y su tratamiento diferencial
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: curva de degradación observada de la planta contra la garantizada
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: evolución de anomalías entre campañas anuales
  • 4.2. Ejecución paso a paso: evolución de anomalías entre campañas anuales en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de evolución de anomalías entre campañas anuales para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en evolución de anomalías entre campañas anuales
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: evolución de anomalías entre campañas anuales en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de evolución de anomalías entre campañas anuales con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de evolución de anomalías entre campañas anuales
  • 5.4. Evaluación final del curso: evolución de anomalías entre campañas anuales y siguientes pasos de especialización
FV69
Benchmarking de portafolio: comparación de plantas y ranking de performance sanitaria
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Benchmarking de portafolio
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a comparación de plantas y ranking de performance sanitaria
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de comparación de plantas y ranking de performance sanitaria
  • 1.4. Rol de comparación de plantas y ranking de performance sanitaria dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Normalización de métricas de anomalías entre plantas…
  • 2.1. Normalización de métricas de anomalías entre plantas de distinta tecnología
  • 2.2. Tamaño y edad
  • 2.3. Ranking de salud del portafolio para decisiones de inversión en O&M
  • 2.4. Identificación de patrones sistémicos (mismo EPC, mismo lote de módulos, mismo O&M)
Módulo 3 — Tamaño y edad
  • 3.1. Tablero de flota para el comité de activos
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: normalización de métricas de anomalías entre plantas de distinta…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: tamaño y edad
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: ranking de salud del portafolio para decisiones de inversión en O&M
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: comparación de plantas y ranking de performance sanitaria
  • 4.2. Ejecución paso a paso: comparación de plantas y ranking de performance sanitaria en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de comparación de plantas y ranking de performance sanitaria para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en comparación de plantas y ranking de performance sanitaria
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: comparación de plantas y ranking de performance sanitaria en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de comparación de plantas y ranking de performance sanitaria con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de comparación de plantas y ranking de performance sanitaria
  • 5.4. Evaluación final del curso: comparación de plantas y ranking de performance sanitaria y siguientes pasos de especialización
FV70
El dato aéreo en garantías y reclamos: evidencia ante fabricantes de módulos y EPC
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: El dato aéreo en garantías y reclamos
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a evidencia ante fabricantes de módulos y EPC
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de evidencia ante fabricantes de módulos y EPC
  • 1.4. Rol de evidencia ante fabricantes de módulos y EPC dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Requisitos probatorios de un reclamo de garantía de…
  • 2.1. Requisitos probatorios de un reclamo de garantía de producto y de potencia
  • 2.2. Defectos seriales demostrados estadísticamente con inspección aérea del 100%
  • 2.3. Estructura del expediente técnico para la negociación o el arbitraje
  • 2.4. Casos reales de reclamos ganados con termografía aérea como evidencia central
Módulo 3 — Defectos seriales demostrados estadísticamente con…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: requisitos probatorios de un reclamo de garantía de producto y de…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: defectos seriales demostrados estadísticamente con inspección aérea…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: estructura del expediente técnico para la negociación o el arbitraje
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: casos reales de reclamos ganados con termografía aérea como evidencia…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: evidencia ante fabricantes de módulos y EPC
  • 4.2. Ejecución paso a paso: evidencia ante fabricantes de módulos y EPC en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de evidencia ante fabricantes de módulos y EPC para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en evidencia ante fabricantes de módulos y EPC
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: evidencia ante fabricantes de módulos y EPC en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de evidencia ante fabricantes de módulos y EPC con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de evidencia ante fabricantes de módulos y EPC
  • 5.4. Evaluación final del curso: evidencia ante fabricantes de módulos y EPC y siguientes pasos de especialización
FV71
Fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares
  • 1.4. Rol de fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Particularidades fotogramétricas de superficies…
  • 2.1. Particularidades fotogramétricas de superficies vidriadas y repetitivas (fallas de correlación sobre módulos idénticos)
  • 2.2. Estrategias de vuelo y control para que el modelo cierre igual
  • 2.3. Precisión relativa vs. absoluta según el uso (medición vs. documentación)
  • 2.4. Control de calidad del producto
Módulo 3 — Estrategias de vuelo y control para que el modelo…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: particularidades fotogramétricas de superficies vidriadas y…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: estrategias de vuelo y control para que el modelo cierre igual
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: precisión relativa vs. absoluta según el uso
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: control de calidad del producto
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares
  • 4.2. Ejecución paso a paso: fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares
  • 5.4. Evaluación final del curso: fundamentos de fotogrametría aplicada a plantas solares y siguientes pasos de especialización
FV72
Ortomosaicos de planta completa: resolución, precisión y actualización periódica
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Ortomosaicos de planta completa
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a resolución, precisión y actualización periódica
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de resolución, precisión y actualización periódica
  • 1.4. Rol de resolución, precisión y actualización periódica dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — El ortomosaico como mapa base operativo del O&M
  • 2.1. El ortomosaico como mapa base operativo del O&M (dónde está cada cosa)
  • 2.2. Resolución adecuada por uso (navegación vs. detección de defectos)
  • 2.3. Actualización tras modificaciones de planta
  • 2.4. Servido del ortomosaico en herramientas web para todo el equipo
Módulo 3 — Resolución adecuada por uso
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: el ortomosaico como mapa base operativo del O&M
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: resolución adecuada por uso
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: actualización tras modificaciones de planta
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: servido del ortomosaico en herramientas web para todo el equipo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: resolución, precisión y actualización periódica
  • 4.2. Ejecución paso a paso: resolución, precisión y actualización periódica en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de resolución, precisión y actualización periódica para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en resolución, precisión y actualización periódica
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: resolución, precisión y actualización periódica en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de resolución, precisión y actualización periódica con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de resolución, precisión y actualización periódica
  • 5.4. Evaluación final del curso: resolución, precisión y actualización periódica y siguientes pasos de especialización
FV73
Gemelo digital de la planta FV: geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Gemelo digital de la planta FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo
  • 1.4. Rol de geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Arquitectura del gemelo solar
  • 2.1. Arquitectura del gemelo solar (modelo 3D + capa térmica + capa de anomalías + histórico de campañas)
  • 2.2. Navegación del gemelo para planificar intervenciones sin ir a campo
  • 2.3. Actualización continua con cada vuelo
  • 2.4. Integración con el sistema de gestión de activos del dueño
Módulo 3 — Navegación del gemelo para planificar intervenciones…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura del gemelo solar
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: navegación del gemelo para planificar intervenciones sin ir a campo
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: actualización continua con cada vuelo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: integración con el sistema de gestión de activos del dueño
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo
  • 4.2. Ejecución paso a paso: geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo
  • 5.4. Evaluación final del curso: geometría, datos térmicos e histórico en un solo modelo y siguientes pasos de especialización
FV74
Modelado 3D para repotenciación: inventario aéreo y planificación del repowering
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Modelado 3D para repotenciación
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inventario aéreo y planificación del repowering
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inventario aéreo y planificación del repowering
  • 1.4. Rol de inventario aéreo y planificación del repowering dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inventario completo de la planta envejecida como punto…
  • 2.1. Inventario completo de la planta envejecida como punto de partida del repowering
  • 2.2. Verificación de reutilizables (estructuras, canalizaciones, subestación) contra el nuevo diseño
  • 2.3. Secuenciación de obra con la planta parcialmente en producción
  • 2.4. Comparación pre/post repotenciación
Módulo 3 — Verificación de reutilizables
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inventario completo de la planta envejecida como punto de partida del…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: verificación de reutilizables
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: secuenciación de obra con la planta parcialmente en producción
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: comparación pre/post repotenciación
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inventario aéreo y planificación del repowering
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inventario aéreo y planificación del repowering en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inventario aéreo y planificación del repowering para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inventario aéreo y planificación del repowering
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inventario aéreo y planificación del repowering en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inventario aéreo y planificación del repowering con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inventario aéreo y planificación del repowering
  • 5.4. Evaluación final del curso: inventario aéreo y planificación del repowering y siguientes pasos de especialización
FV75
Cubicación de acopios y materiales en obra solar: pallets, bobinas y áridos
BÁSICO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 50 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Cubicación de acopios y materiales en obra solar
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a pallets, bobinas y áridos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de pallets, bobinas y áridos
  • 1.4. Rol de pallets, bobinas y áridos dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Conteo de pallets de módulos y estructuras en el…
  • 2.1. Conteo de pallets de módulos y estructuras en el acopio de obra
  • 2.2. Control de bobinas de cable y su consumo aparente
  • 2.3. Volúmenes de áridos para caminos y plateas
  • 2.4. Conciliación de inventario de obra como control de faltantes y robos hormiga
Módulo 3 — Control de bobinas de cable y su consumo aparente
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: conteo de pallets de módulos y estructuras en el acopio de obra
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: control de bobinas de cable y su consumo aparente
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: volúmenes de áridos para caminos y plateas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: conciliación de inventario de obra como control de faltantes y robos…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: pallets, bobinas y áridos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: pallets, bobinas y áridos en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de pallets, bobinas y áridos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en pallets, bobinas y áridos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: pallets, bobinas y áridos en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de pallets, bobinas y áridos con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de pallets, bobinas y áridos
  • 5.4. Evaluación final del curso: pallets, bobinas y áridos y siguientes pasos de especialización
FV76
LiDAR en plantas FV: microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: LiDAR en plantas FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje
  • 1.4. Rol de microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Penetración del LiDAR entre filas donde la…
  • 2.1. Penetración del LiDAR entre filas donde la fotogrametría no ve el suelo
  • 2.2. Microtopografía bajo las mesas para diagnóstico de encharcamientos
  • 2.3. Modelos hidráulicos de detalle alimentados con el DTM real
  • 2.4. Cuándo el costo del LiDAR se justifica frente a la fotogrametría en solar
Módulo 3 — Microtopografía bajo las mesas para diagnóstico de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: penetración del LiDAR entre filas donde la fotogrametría no ve el…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: microtopografía bajo las mesas para diagnóstico de encharcamientos
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: modelos hidráulicos de detalle alimentados con el DTM real
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: cuándo el costo del LiDAR se justifica frente a la fotogrametría en…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje
  • 4.2. Ejecución paso a paso: microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje
  • 5.4. Evaluación final del curso: microtopografía bajo módulos y análisis fino de drenaje y siguientes pasos de especialización
FV77
Integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares
  • 1.4. Rol de integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Publicación de capas aéreas
  • 2.1. Publicación de capas aéreas (orto, térmico, anomalías) en el GIS corporativo
  • 2.2. Estándares de intercambio con plataformas de asset management del mercado
  • 2.3. Sincronización de la nomenclatura GIS con la eléctrica y la de mantenimiento
  • 2.4. Gobernanza de capas cuando múltiples proveedores suben datos
Módulo 3 — Estándares de intercambio con plataformas de asset…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: publicación de capas aéreas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: estándares de intercambio con plataformas de asset management del…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: sincronización de la nomenclatura GIS con la eléctrica y la de…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: gobernanza de capas cuando múltiples proveedores suben datos
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares
  • 4.2. Ejecución paso a paso: integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares
  • 5.4. Evaluación final del curso: integración con GIS y plataformas de gestión de activos solares y siguientes pasos de especialización
FV78
Incendios en plantas FV: particularidades del fuego con corriente continua presente
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Incendios en plantas FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a particularidades del fuego con corriente continua presente
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de particularidades del fuego con corriente continua presente
  • 1.4. Rol de particularidades del fuego con corriente continua presente dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Por qué un incendio solar no se ataca como uno…
  • 2.1. Por qué un incendio solar no se ataca como uno convencional (módulos generando mientras haya luz)
  • 2.2. Apoyo aéreo a bomberos que desconocen el riesgo DC
  • 2.3. Mapeo térmico del frente de fuego en pastizal interno
  • 2.4. Identificación aérea de zonas eléctricamente peligrosas para los equipos de tierra
Módulo 3 — Apoyo aéreo a bomberos que desconocen el riesgo DC
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: por qué un incendio solar no se ataca como uno convencional
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: apoyo aéreo a bomberos que desconocen el riesgo DC
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: mapeo térmico del frente de fuego en pastizal interno
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: identificación aérea de zonas eléctricamente peligrosas para los…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: particularidades del fuego con corriente continua presente
  • 4.2. Ejecución paso a paso: particularidades del fuego con corriente continua presente en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de particularidades del fuego con corriente continua presente para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en particularidades del fuego con corriente continua presente
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: particularidades del fuego con corriente continua presente en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de particularidades del fuego con corriente continua presente con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de particularidades del fuego con corriente continua presente
  • 5.4. Evaluación final del curso: particularidades del fuego con corriente continua presente y siguientes pasos de especialización
FV79
Evaluación post-incendio: daños, zonas seguras y decisión de re-energización
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Evaluación post-incendio
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a daños, zonas seguras y decisión de re-energización
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de daños, zonas seguras y decisión de re-energización
  • 1.4. Rol de daños, zonas seguras y decisión de re-energización dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Barrido aéreo del área quemada
  • 2.1. Barrido aéreo del área quemada (módulos, cableado, trackers afectados) sin ingresar a zona insegura
  • 2.2. Clasificación de daño por sector para el plan de reconstrucción
  • 2.3. Detección de focos remanentes y re-igniciones bajo módulos
  • 2.4. Informe inmediato para el seguro y la re-energización parcial
Módulo 3 — Clasificación de daño por sector para el plan de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: barrido aéreo del área quemada
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: clasificación de daño por sector para el plan de reconstrucción
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: detección de focos remanentes y re-igniciones bajo módulos
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: informe inmediato para el seguro y la re-energización parcial
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: daños, zonas seguras y decisión de re-energización
  • 4.2. Ejecución paso a paso: daños, zonas seguras y decisión de re-energización en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de daños, zonas seguras y decisión de re-energización para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en daños, zonas seguras y decisión de re-energización
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: daños, zonas seguras y decisión de re-energización en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de daños, zonas seguras y decisión de re-energización con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de daños, zonas seguras y decisión de re-energización
  • 5.4. Evaluación final del curso: daños, zonas seguras y decisión de re-energización y siguientes pasos de especialización
FV80
Granizo severo: protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Granizo severo
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro
  • 1.4. Rol de protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Movilización en las 48 horas críticas post-granizo
  • 2.1. Movilización en las 48 horas críticas post-granizo (antes de que el daño evolucione)
  • 2.2. Muestreo estadístico aéreo del 100% de la planta para dimensionar el siniestro
  • 2.3. Microfracturas que el RGB no ve y la termografía posterior sí
  • 2.4. Expediente del siniestro con la evidencia que el ajustador exige
Módulo 3 — Muestreo estadístico aéreo del 100% de la planta para…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: movilización en las 48 horas críticas post-granizo
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: muestreo estadístico aéreo del 100% de la planta para dimensionar el…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: microfracturas que el RGB no ve y la termografía posterior sí
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: expediente del siniestro con la evidencia que el ajustador exige
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro
  • 4.2. Ejecución paso a paso: protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro
  • 5.4. Evaluación final del curso: protocolo de inspección masiva post-tormenta y reclamo al seguro y siguientes pasos de especialización
FV81
Inundaciones y anegamiento: evaluación aérea de plantas afectadas por agua
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Inundaciones y anegamiento
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a evaluación aérea de plantas afectadas por agua
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de evaluación aérea de plantas afectadas por agua
  • 1.4. Rol de evaluación aérea de plantas afectadas por agua dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Delimitación del área anegada y equipos eléctricos…
  • 2.1. Delimitación del área anegada y equipos eléctricos alcanzados por el agua
  • 2.2. Riesgo de energización con conexiones sumergidas y su verificación antes del ingreso
  • 2.3. Evolución del retiro del agua con vuelos diarios
  • 2.4. Daños diferidos por barro y humedad en cajas y conectores
Módulo 3 — Riesgo de energización con conexiones sumergidas y su…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: delimitación del área anegada y equipos eléctricos alcanzados por el…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: riesgo de energización con conexiones sumergidas y su verificación…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: evolución del retiro del agua con vuelos diarios
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: daños diferidos por barro y humedad en cajas y conectores
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: evaluación aérea de plantas afectadas por agua
  • 4.2. Ejecución paso a paso: evaluación aérea de plantas afectadas por agua en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de evaluación aérea de plantas afectadas por agua para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en evaluación aérea de plantas afectadas por agua
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: evaluación aérea de plantas afectadas por agua en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de evaluación aérea de plantas afectadas por agua con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de evaluación aérea de plantas afectadas por agua
  • 5.4. Evaluación final del curso: evaluación aérea de plantas afectadas por agua y siguientes pasos de especialización
FV82
Vientos extremos: trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Vientos extremos
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento
  • 1.4. Rol de trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Inspección post-temporal de la posición de defensa de…
  • 2.1. Inspección post-temporal de la posición de defensa de trackers (cuáles no abanderaron y por qué)
  • 2.2. Módulos arrancados y su trayectoria como evidencia del modo de falla
  • 2.3. Deformaciones estructurales sistemáticas que delatan sub-diseño
  • 2.4. Insumos aéreos para el peritaje estructural
Módulo 3 — Módulos arrancados y su trayectoria como evidencia del…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: inspección post-temporal de la posición de defensa de trackers
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: módulos arrancados y su trayectoria como evidencia del modo de falla
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: deformaciones estructurales sistemáticas que delatan sub-diseño
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: insumos aéreos para el peritaje estructural
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento
  • 4.2. Ejecución paso a paso: trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento
  • 5.4. Evaluación final del curso: trackers dañados, módulos volados y análisis estructural post-evento y siguientes pasos de especialización
FV83
Drones en el plan de emergencia de la planta: roles, brigadas y bomberos rurales
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Drones en el plan de emergencia de la planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a roles, brigadas y bomberos rurales
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de roles, brigadas y bomberos rurales
  • 1.4. Rol de roles, brigadas y bomberos rurales dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Incorporación formal del dron al plan de emergencia…
  • 2.1. Incorporación formal del dron al plan de emergencia del sitio (quién vuela, cuándo, con qué prioridad)
  • 2.2. Simulacros con componente aéreo en plantas remotas con brigadas mínimas
  • 2.3. Capacitación a bomberos voluntarios de la zona sobre el riesgo FV usando imágenes aéreas
  • 2.4. Lecciones de incidentes reales del sector
Módulo 3 — Simulacros con componente aéreo en plantas remotas con…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: incorporación formal del dron al plan de emergencia del sitio
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: simulacros con componente aéreo en plantas remotas con brigadas…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: capacitación a bomberos voluntarios de la zona sobre el riesgo FV…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: lecciones de incidentes reales del sector
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: roles, brigadas y bomberos rurales
  • 4.2. Ejecución paso a paso: roles, brigadas y bomberos rurales en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de roles, brigadas y bomberos rurales para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en roles, brigadas y bomberos rurales
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: roles, brigadas y bomberos rurales en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de roles, brigadas y bomberos rurales con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de roles, brigadas y bomberos rurales
  • 5.4. Evaluación final del curso: roles, brigadas y bomberos rurales y siguientes pasos de especialización
FV84
Peritajes de seguros con evidencia aérea: documentación para el ajustador y el arbitraje
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Peritajes de seguros con evidencia aérea
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a documentación para el ajustador y el arbitraje
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de documentación para el ajustador y el arbitraje
  • 1.4. Rol de documentación para el ajustador y el arbitraje dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Estándares probatorios del ajustador internacional de…
  • 2.1. Estándares probatorios del ajustador internacional de seguros de energía
  • 2.2. Metadatos
  • 2.3. Cadena de custodia e integridad del radiométrico como evidencia pericial
  • 2.4. Cuantificación del lucro cesante con apoyo del dato aéreo
Módulo 3 — Metadatos
  • 3.1. Actuación del piloto-analista como perito de parte en disputas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: estándares probatorios del ajustador internacional de seguros de…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: metadatos
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: cadena de custodia e integridad del radiométrico como evidencia…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: documentación para el ajustador y el arbitraje
  • 4.2. Ejecución paso a paso: documentación para el ajustador y el arbitraje en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de documentación para el ajustador y el arbitraje para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en documentación para el ajustador y el arbitraje
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: documentación para el ajustador y el arbitraje en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de documentación para el ajustador y el arbitraje con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de documentación para el ajustador y el arbitraje
  • 5.4. Evaluación final del curso: documentación para el ajustador y el arbitraje y siguientes pasos de especialización
FV85
Vigilancia perimetral de plantas solares: patrullas aéreas autónomas en sitios remotos
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Vigilancia perimetral de plantas solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a patrullas aéreas autónomas en sitios remotos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de patrullas aéreas autónomas en sitios remotos
  • 1.4. Rol de patrullas aéreas autónomas en sitios remotos dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Rutas perimetrales programadas en plantas sin…
  • 2.1. Rutas perimetrales programadas en plantas sin vigilancia permanente
  • 2.2. Verificación aérea de alarmas del cerco antes de despachar personal a horas de distancia
  • 2.3. Horarios aleatorizados y disuasión activa
  • 2.4. Registro probatorio de rondas para la aseguradora
Módulo 3 — Verificación aérea de alarmas del cerco antes de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: rutas perimetrales programadas en plantas sin vigilancia permanente
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: verificación aérea de alarmas del cerco antes de despachar personal a…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: horarios aleatorizados y disuasión activa
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: registro probatorio de rondas para la aseguradora
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: patrullas aéreas autónomas en sitios remotos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: patrullas aéreas autónomas en sitios remotos en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de patrullas aéreas autónomas en sitios remotos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en patrullas aéreas autónomas en sitios remotos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: patrullas aéreas autónomas en sitios remotos en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de patrullas aéreas autónomas en sitios remotos con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de patrullas aéreas autónomas en sitios remotos
  • 5.4. Evaluación final del curso: patrullas aéreas autónomas en sitios remotos y siguientes pasos de especialización
FV86
Robo de paneles y cables: patrones delictivos y detección temprana
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Robo de paneles y cables
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a patrones delictivos y detección temprana
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de patrones delictivos y detección temprana
  • 1.4. Rol de patrones delictivos y detección temprana dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Modus operandi del robo de módulos y cobre en LATAM
  • 2.1. Modus operandi del robo de módulos y cobre en LATAM (sectores de borde, noches sin luna, vehículos en caminos vecinales)
  • 2.2. Señales tempranas detectables desde el aire (cortes de cerco, huellas, acopios ocultos)
  • 2.3. Conteo periódico automático de módulos como auditoría antirrobo
  • 2.4. Coordinación con fiscalías especializadas
Módulo 3 — Señales tempranas detectables desde el aire
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: modus operandi del robo de módulos y cobre en LATAM
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: señales tempranas detectables desde el aire
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: conteo periódico automático de módulos como auditoría antirrobo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: coordinación con fiscalías especializadas
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: patrones delictivos y detección temprana
  • 4.2. Ejecución paso a paso: patrones delictivos y detección temprana en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de patrones delictivos y detección temprana para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en patrones delictivos y detección temprana
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: patrones delictivos y detección temprana en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de patrones delictivos y detección temprana con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de patrones delictivos y detección temprana
  • 5.4. Evaluación final del curso: patrones delictivos y detección temprana y siguientes pasos de especialización
FV87
Analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas
  • 1.4. Rol de analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Detección automática de personas y vehículos en tiempo…
  • 2.1. Detección automática de personas y vehículos en tiempo real durante la patrulla
  • 2.2. Seguimiento autónomo del intruso hasta la llegada de seguridad o policía
  • 2.3. Reducción de falsas alarmas por fauna y ganado
  • 2.4. Integración de las alertas del dron con la central de monitoreo del portafolio
Módulo 3 — Seguimiento autónomo del intruso hasta la llegada de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: detección automática de personas y vehículos en tiempo real durante…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: seguimiento autónomo del intruso hasta la llegada de seguridad o…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: reducción de falsas alarmas por fauna y ganado
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: integración de las alertas del dron con la central de monitoreo del…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas
  • 4.2. Ejecución paso a paso: analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas
  • 5.4. Evaluación final del curso: analítica de video con IA para seguridad de plantas remotas y siguientes pasos de especialización
FV88
Contra-drones en plantas FV: protección de infraestructura crítica de generación
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Contra-drones en plantas FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a protección de infraestructura crítica de generación
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de protección de infraestructura crítica de generación
  • 1.4. Rol de protección de infraestructura crítica de generación dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Amenaza de drones ajenos sobre activos de generación
  • 2.1. Amenaza de drones ajenos sobre activos de generación (reconocimiento previo a robos, sabotaje)
  • 2.2. Sensores de detección C-UAS proporcionales al valor de una planta solar
  • 2.3. Remote ID y la identificación de operadores legítimos vs. hostiles
  • 2.4. Marco legal de la mitigación en los países de la región
Módulo 3 — Sensores de detección C-UAS proporcionales al valor de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: amenaza de drones ajenos sobre activos de generación
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: sensores de detección C-UAS proporcionales al valor de una planta…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: remote ID y la identificación de operadores legítimos vs. hostiles
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: marco legal de la mitigación en los países de la región
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: protección de infraestructura crítica de generación
  • 4.2. Ejecución paso a paso: protección de infraestructura crítica de generación en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de protección de infraestructura crítica de generación para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en protección de infraestructura crítica de generación
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: protección de infraestructura crítica de generación en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de protección de infraestructura crítica de generación con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de protección de infraestructura crítica de generación
  • 5.4. Evaluación final del curso: protección de infraestructura crítica de generación y siguientes pasos de especialización
FV89
Vigilancia de plantas no atendidas: el dron como guardia virtual del portafolio
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Vigilancia de plantas no atendidas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a el dron como guardia virtual del portafolio
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de el dron como guardia virtual del portafolio
  • 1.4. Rol de el dron como guardia virtual del portafolio dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Modelo de seguridad para plantas sin personal…
  • 2.1. Modelo de seguridad para plantas sin personal permanente (la norma en solar)
  • 2.2. Rondas aéreas programadas + verificación de alarmas + registro
  • 2.3. Comparación de costo total contra vigilancia física 24/7
  • 2.4. Matriz de decisión de qué plantas del portafolio justifican qué nivel de protección aérea
Módulo 3 — Rondas aéreas programadas + verificación de alarmas +…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: modelo de seguridad para plantas sin personal permanente
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: rondas aéreas programadas + verificación de alarmas + registro
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: comparación de costo total contra vigilancia física 24/7
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: matriz de decisión de qué plantas del portafolio justifican qué nivel…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: el dron como guardia virtual del portafolio
  • 4.2. Ejecución paso a paso: el dron como guardia virtual del portafolio en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de el dron como guardia virtual del portafolio para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en el dron como guardia virtual del portafolio
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: el dron como guardia virtual del portafolio en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de el dron como guardia virtual del portafolio con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de el dron como guardia virtual del portafolio
  • 5.4. Evaluación final del curso: el dron como guardia virtual del portafolio y siguientes pasos de especialización
FV90
Coordinación con fuerzas de seguridad y evidencia judicial del delito en plantas
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 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
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Auditoría de seguridad física de la planta
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a análisis de brechas con evidencia aérea
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de análisis de brechas con evidencia aérea
  • 1.4. Rol de análisis de brechas con evidencia aérea dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Levantamiento aéreo de cercos
  • 2.1. Levantamiento aéreo de cercos
  • 2.2. Iluminación
  • 2.3. CCTV y accesos para gap analysis
  • 2.4. Rutas de intrusión probables vistas desde el aire
Módulo 3 — Iluminación
  • 3.1. Informe de vulnerabilidades priorizadas por valor expuesto (sectores de módulos premium, salas de inversores)
  • 3.2. El ortomosaico como plano maestro de seguridad
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: levantamiento aéreo de cercos
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: iluminación
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: análisis de brechas con evidencia aérea
  • 4.2. Ejecución paso a paso: análisis de brechas con evidencia aérea en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de análisis de brechas con evidencia aérea para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en análisis de brechas con evidencia aérea
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: análisis de brechas con evidencia aérea en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de análisis de brechas con evidencia aérea con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de análisis de brechas con evidencia aérea
  • 5.4. Evaluación final del curso: análisis de brechas con evidencia aérea y siguientes pasos de especialización
FV92
Diseño de un programa de drones para operadores y O&M solares: gobernanza, flota y personal
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Diseño de un programa de drones para operadores y O&M solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a gobernanza, flota y personal
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de gobernanza, flota y personal
  • 1.4. Rol de gobernanza, flota y personal dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Modelo interno vs. tercerizado vs. híbrido para un O&M…
  • 2.1. Modelo interno vs. tercerizado vs. híbrido para un O&M multi-planta
  • 2.2. Política corporativa UAS del operador solar
  • 2.3. Dimensionamiento de equipos por GW gestionado
  • 2.4. Perfiles (piloto-termógrafo, analista de datos) y su formación
Módulo 3 — Política corporativa UAS del operador solar
  • 3.1. Implementación por fases con victorias tempranas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: modelo interno vs. tercerizado vs. híbrido para un O&M multi-planta
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: política corporativa UAS del operador solar
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: dimensionamiento de equipos por GW gestionado
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: gobernanza, flota y personal
  • 4.2. Ejecución paso a paso: gobernanza, flota y personal en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de gobernanza, flota y personal para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en gobernanza, flota y personal
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: gobernanza, flota y personal en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de gobernanza, flota y personal con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de gobernanza, flota y personal
  • 5.4. Evaluación final del curso: gobernanza, flota y personal y siguientes pasos de especialización
FV93
Gestión de datos aéreos de portafolios FV: nube, estandarización y ciclo de vida
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Gestión de datos aéreos de portafolios FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a nube, estandarización y ciclo de vida
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de nube, estandarización y ciclo de vida
  • 1.4. Rol de nube, estandarización y ciclo de vida dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Volúmenes de datos por GW y campaña y su arquitectura…
  • 2.1. Volúmenes de datos por GW y campaña y su arquitectura de almacenamiento
  • 2.2. Estandarización del dato entre plantas y proveedores para que sea comparable
  • 2.3. Catálogo y metadatos para reutilizar campañas históricas
  • 2.4. Retención alineada con garantías (25–30 años de vida del activo)
Módulo 3 — Estandarización del dato entre plantas y proveedores…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: volúmenes de datos por GW y campaña y su arquitectura de…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: estandarización del dato entre plantas y proveedores para que sea…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: catálogo y metadatos para reutilizar campañas históricas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: retención alineada con garantías
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: nube, estandarización y ciclo de vida
  • 4.2. Ejecución paso a paso: nube, estandarización y ciclo de vida en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de nube, estandarización y ciclo de vida para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en nube, estandarización y ciclo de vida
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: nube, estandarización y ciclo de vida en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de nube, estandarización y ciclo de vida con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de nube, estandarización y ciclo de vida
  • 5.4. Evaluación final del curso: nube, estandarización y ciclo de vida y siguientes pasos de especialización
FV94
IA para detección automática de anomalías FV: precisión real, límites y verificación humana
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: IA para detección automática de anomalías FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a precisión real, límites y verificación humana
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de precisión real, límites y verificación humana
  • 1.4. Rol de precisión real, límites y verificación humana dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Modelos de clasificación automática de anomalías…
  • 2.1. Modelos de clasificación automática de anomalías térmicas (oferta comercial 2026 y sus métricas reales de precisión/exhaustividad)
  • 2.2. Entrenamiento con datos propios del portafolio
  • 2.3. Gestión del falso negativo (la anomalía cara que la IA no vio)
  • 2.4. El rol humano de verificación y hasta dónde delegarlo
Módulo 3 — Entrenamiento con datos propios del portafolio
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: modelos de clasificación automática de anomalías térmicas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: entrenamiento con datos propios del portafolio
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: gestión del falso negativo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: el rol humano de verificación y hasta dónde delegarlo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: precisión real, límites y verificación humana
  • 4.2. Ejecución paso a paso: precisión real, límites y verificación humana en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de precisión real, límites y verificación humana para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en precisión real, límites y verificación humana
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: precisión real, límites y verificación humana en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de precisión real, límites y verificación humana con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de precisión real, límites y verificación humana
  • 5.4. Evaluación final del curso: precisión real, límites y verificación humana y siguientes pasos de especialización
FV95
Integración con CMMS y órdenes de trabajo: cierre automático del ciclo de mantenimiento
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Integración con CMMS y órdenes de trabajo
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a cierre automático del ciclo de mantenimiento
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de cierre automático del ciclo de mantenimiento
  • 1.4. Rol de cierre automático del ciclo de mantenimiento dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Del hallazgo clasificado a la orden de trabajo en el…
  • 2.1. Del hallazgo clasificado a la orden de trabajo en el CMMS sin pasos manuales
  • 2.2. Mapeo de severidades a prioridades de mantenimiento
  • 2.3. Asignación automática por cuadrilla y zona de planta
  • 2.4. Cierre del ciclo con la re-inspección aérea como verificación de la orden ejecutada
Módulo 3 — Mapeo de severidades a prioridades de mantenimiento
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: del hallazgo clasificado a la orden de trabajo en el CMMS sin pasos…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: mapeo de severidades a prioridades de mantenimiento
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: asignación automática por cuadrilla y zona de planta
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: cierre del ciclo con la re-inspección aérea como verificación de la…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: cierre automático del ciclo de mantenimiento
  • 4.2. Ejecución paso a paso: cierre automático del ciclo de mantenimiento en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de cierre automático del ciclo de mantenimiento para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en cierre automático del ciclo de mantenimiento
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: cierre automático del ciclo de mantenimiento en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de cierre automático del ciclo de mantenimiento con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de cierre automático del ciclo de mantenimiento
  • 5.4. Evaluación final del curso: cierre automático del ciclo de mantenimiento y siguientes pasos de especialización
FV96
KPIs del programa de drones solar: métricas de valor y madurez
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: KPIs del programa de drones solar
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a métricas de valor y madurez
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de métricas de valor y madurez
  • 1.4. Rol de métricas de valor y madurez dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Modelo de madurez en cinco niveles para programas UAS…
  • 2.1. Modelo de madurez en cinco niveles para programas UAS de operadores solares
  • 2.2. Indicadores propios del sector (MWh recuperados, MW inspeccionados por día, tiempo hallazgo-reparación)
  • 2.3. Tablero ejecutivo para el asset manager y el fondo
  • 2.4. Revisión anual del programa y decisiones de escala
Módulo 3 — Indicadores propios del sector
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: modelo de madurez en cinco niveles para programas UAS de operadores…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: indicadores propios del sector
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: tablero ejecutivo para el asset manager y el fondo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: revisión anual del programa y decisiones de escala
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: métricas de valor y madurez
  • 4.2. Ejecución paso a paso: métricas de valor y madurez en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de métricas de valor y madurez para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en métricas de valor y madurez
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: métricas de valor y madurez en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de métricas de valor y madurez con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de métricas de valor y madurez
  • 5.4. Evaluación final del curso: métricas de valor y madurez y siguientes pasos de especialización
FV97
Contratación de servicios de inspección aérea FV: pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores
INTERMEDIO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 70 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Contratación de servicios de inspección aérea FV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores
  • 1.4. Rol de pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Especificación de un pliego solar
  • 2.1. Especificación de un pliego solar (norma de referencia, GSD, condiciones de campaña, formato de entregables)
  • 2.2. Niveles de servicio medibles (plazo de informe, tasa de falsos positivos tolerada)
  • 2.3. Evaluación de ofertas más allá del precio por MW
  • 2.4. Auditoría en campo del proveedor durante la campaña
Módulo 3 — Niveles de servicio medibles
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: especificación de un pliego solar
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: niveles de servicio medibles
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: evaluación de ofertas más allá del precio por MW
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: auditoría en campo del proveedor durante la campaña
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores
  • 4.2. Ejecución paso a paso: pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores
  • 5.4. Evaluación final del curso: pliegos técnicos, SLA y auditoría de proveedores y siguientes pasos de especialización
FV98
Escalamiento internacional del programa: multi-país y multi-gigawatt
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Escalamiento internacional del programa
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a multi-país y multi-gigawatt
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de multi-país y multi-gigawatt
  • 1.4. Rol de multi-país y multi-gigawatt dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Armonización de procedimientos entre países con…
  • 2.1. Armonización de procedimientos entre países con regulaciones aeronáuticas distintas
  • 2.2. Centro de excelencia y procesamiento centralizado de datos de todas las plantas del grupo
  • 2.3. Movilidad internacional de pilotos y equipos (aduanas, licencias, seguros)
  • 2.4. Benchmarking interno entre países y mercados
Módulo 3 — Centro de excelencia y procesamiento centralizado de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: armonización de procedimientos entre países con regulaciones…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: centro de excelencia y procesamiento centralizado de datos de todas…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: movilidad internacional de pilotos y equipos
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: benchmarking interno entre países y mercados
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: multi-país y multi-gigawatt
  • 4.2. Ejecución paso a paso: multi-país y multi-gigawatt en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de multi-país y multi-gigawatt para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en multi-país y multi-gigawatt
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: multi-país y multi-gigawatt en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de multi-país y multi-gigawatt con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de multi-país y multi-gigawatt
  • 5.4. Evaluación final del curso: multi-país y multi-gigawatt y siguientes pasos de especialización
FV99
Drone-in-a-box en plantas solares: inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Drone-in-a-box en plantas solares
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio
  • 1.4. Rol de inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Emplazamiento de la estación de anidamiento en la…
  • 2.1. Emplazamiento de la estación de anidamiento en la planta (energía de la propia planta, comunicaciones, polvo)
  • 2.2. Misiones recurrentes programadas (térmica mensual, seguridad nocturna, post-tormenta automática)
  • 2.3. Supervisión centralizada de estaciones en múltiples plantas
  • 2.4. Casos operativos solares 2024–2026 y su economía real
Módulo 3 — Misiones recurrentes programadas
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: emplazamiento de la estación de anidamiento en la planta
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: misiones recurrentes programadas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: supervisión centralizada de estaciones en múltiples plantas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: casos operativos solares 2024–2026 y su economía real
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección autónoma recurrente sin piloto en sitio y siguientes pasos de especialización
FV100
BVLOS solar: una sola operación para múltiples plantas de una región
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: BVLOS solar
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a una sola operación para múltiples plantas de una región
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de una sola operación para múltiples plantas de una región
  • 1.4. Rol de una sola operación para múltiples plantas de una región dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Operación BVLOS entre plantas cercanas de un mismo…
  • 2.1. Operación BVLOS entre plantas cercanas de un mismo portafolio (un dron, varios activos)
  • 2.2. Corredores entre sitios y su expediente de autorización
  • 2.3. Servicios UTM disponibles en países solares de LATAM y su adopción
  • 2.4. Economía del piloto remoto que atiende una región completa
Módulo 3 — Corredores entre sitios y su expediente de autorización
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: operación BVLOS entre plantas cercanas de un mismo portafolio
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: corredores entre sitios y su expediente de autorización
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: servicios UTM disponibles en países solares de LATAM y su adopción
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: economía del piloto remoto que atiende una región completa
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: una sola operación para múltiples plantas de una región
  • 4.2. Ejecución paso a paso: una sola operación para múltiples plantas de una región en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de una sola operación para múltiples plantas de una región para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en una sola operación para múltiples plantas de una región
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: una sola operación para múltiples plantas de una región en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de una sola operación para múltiples plantas de una región con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de una sola operación para múltiples plantas de una región
  • 5.4. Evaluación final del curso: una sola operación para múltiples plantas de una región y siguientes pasos de especialización
FV101
Enjambres para inspeccionar gigavatios en horas: coordinación multi-aeronave
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Enjambres para inspeccionar gigavatios en horas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a coordinación multi-aeronave
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de coordinación multi-aeronave
  • 1.4. Rol de coordinación multi-aeronave dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Partición automática de plantas de cientos de MW entre…
  • 2.1. Partición automática de plantas de cientos de MW entre múltiples aeronaves simultáneas
  • 2.2. Sincronización para que toda la campaña tenga condiciones de irradiancia homogéneas (la ventaja única del enjambre en solar)
  • 2.3. Fusión de datos de varias plataformas en un solo informe
  • 2.4. Madurez real vs. promesa comercial 2026
Módulo 3 — Sincronización para que toda la campaña tenga…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: partición automática de plantas de cientos de MW entre múltiples…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: sincronización para que toda la campaña tenga condiciones de…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: fusión de datos de varias plataformas en un solo informe
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: madurez real vs. promesa comercial 2026
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: coordinación multi-aeronave
  • 4.2. Ejecución paso a paso: coordinación multi-aeronave en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de coordinación multi-aeronave para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en coordinación multi-aeronave
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: coordinación multi-aeronave en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de coordinación multi-aeronave con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de coordinación multi-aeronave
  • 5.4. Evaluación final del curso: coordinación multi-aeronave y siguientes pasos de especialización
FV102
FV flotante: inspección aérea sobre agua
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: FV flotante
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección aérea sobre agua
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección aérea sobre agua
  • 1.4. Rol de inspección aérea sobre agua dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Particularidades del vuelo sobre espejos de agua
  • 2.1. Particularidades del vuelo sobre espejos de agua (reflejo doble, GPS multipath, recuperación de aeronave caída)
  • 2.2. Anomalías propias del flotante (flotadores hundidos, amarres fallados, cableado sumergido)
  • 2.3. Corrosión acelerada y biofouling en estructura
  • 2.4. Mercado del floating PV en embalses y reservorios de la región
Módulo 3 — Anomalías propias del flotante
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: particularidades del vuelo sobre espejos de agua
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: anomalías propias del flotante
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: corrosión acelerada y biofouling en estructura
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: mercado del floating PV en embalses y reservorios de la región
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección aérea sobre agua
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección aérea sobre agua en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección aérea sobre agua para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección aérea sobre agua
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección aérea sobre agua en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección aérea sobre agua con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección aérea sobre agua
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección aérea sobre agua y siguientes pasos de especialización
FV103
Agrivoltaica: inspección del doble uso agrícola-energético
AVANZADO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Agrivoltaica
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a inspección del doble uso agrícola-energético
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección del doble uso agrícola-energético
  • 1.4. Rol de inspección del doble uso agrícola-energético dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — Convivencia de cultivo y generación bajo y entre…
  • 2.1. Convivencia de cultivo y generación bajo y entre módulos
  • 2.2. Inspección combinada de salud del cultivo e infraestructura FV en el mismo vuelo
  • 2.3. Daños cruzados (maquinaria agrícola contra estructuras, sombreo del cultivo por diseño deficiente)
  • 2.4. Sinergia metodológica con la agricultura de precisión sin duplicar sus contenidos
Módulo 3 — Inspección combinada de salud del cultivo e…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: convivencia de cultivo y generación bajo y entre módulos
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: inspección combinada de salud del cultivo e infraestructura FV en el…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: daños cruzados
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: sinergia metodológica con la agricultura de precisión sin duplicar…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: inspección del doble uso agrícola-energético
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección del doble uso agrícola-energético en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección del doble uso agrícola-energético para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección del doble uso agrícola-energético
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección del doble uso agrícola-energético en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de inspección del doble uso agrícola-energético con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de inspección del doble uso agrícola-energético
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección del doble uso agrícola-energético y siguientes pasos de especialización
FV104
Robótica colaborativa solar: drones, robots de limpieza y rovers de inspección
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Robótica colaborativa solar
  • 1.2. Marco 2026: tecnología y normativa aplicable a drones, robots de limpieza y rovers de inspección
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de drones, robots de limpieza y rovers de inspección
  • 1.4. Rol de drones, robots de limpieza y rovers de inspección dentro del programa integral de gestión de la planta fotovoltaica
Módulo 2 — División de tareas aire-suelo
  • 2.1. División de tareas aire-suelo (el dron detecta el soiling, el robot limpia; el dron detecta la anomalía, el rover verifica de cerca)
  • 2.2. Orquestación multi-robot desde el centro de operaciones del portafolio
  • 2.3. Traspaso de objetivos entre plataformas
  • 2.4. Pilotos reales en plantas del Golfo
Módulo 3 — Orquestación multi-robot desde el centro de…
  • 3.1. China y Chile 2024–2026
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: división de tareas aire-suelo
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: orquestación multi-robot desde el centro de operaciones del portafolio
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: traspaso de objetivos entre plataformas
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la misión: drones, robots de limpieza y rovers de inspección
  • 4.2. Ejecución paso a paso: drones, robots de limpieza y rovers de inspección en la planta fotovoltaica
  • 4.3. Interpretación de resultados de drones, robots de limpieza y rovers de inspección para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en drones, robots de limpieza y rovers de inspección
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: drones, robots de limpieza y rovers de inspección en una planta fotovoltaica de la región
  • 5.2. Integración de drones, robots de limpieza y rovers de inspección con otras prácticas del programa de mantenimiento
  • 5.3. Indicadores de desempeño y métricas de éxito de drones, robots de limpieza y rovers de inspección
  • 5.4. Evaluación final del curso: drones, robots de limpieza y rovers de inspección y siguientes pasos de especialización
FV105
La planta autoinspeccionada: visión 2030 de la operación solar sin intervención humana rutinaria
EXPERTO · 5 MÓDULOS · 20 LECCIONES
USD 110 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 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.

12 meses desde la fecha de compra.

Tenés 2 instancias más para recuperar, incluidas en el pago original del curso. Si no la aprobás en ninguna de esas instancias y necesitás el certificado, vas a tener que volver a adquirir el curso.

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