Curso de Paneles solares en embarcaciones
¿Por qué este curso?
El curso Paneles Solares en Embarcaciones
Te proporciona las herramientas necesarias para aprovechar la energía solar a bordo. Aprende sobre la selección, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, optimizando el consumo energético de tu embarcación y reduciendo tu huella ambiental. Domina los principios de la energía solar, los componentes del sistema y las mejores prácticas para una integración segura y eficiente.
Ventajas diferenciales
- Cálculo de la demanda energética: dimensiona tu sistema solar para cubrir tus necesidades reales a bordo.
- Selección de componentes: aprende a elegir paneles, reguladores, baterías e inversores adecuados.
- Instalación paso a paso: guía práctica con esquemas y consejos para una instalación segura y duradera.
- Mantenimiento y solución de problemas: prolonga la vida útil de tu sistema y soluciona averías comunes.
- Casos prácticos y ejemplos reales: aplica los conocimientos adquiridos a diferentes tipos de embarcaciones.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 07-04-2026
- Fecha de inicio: 30-04-2026
- Plazas disponibles: 21
¿A quién va dirigido?
- Propietarios de embarcaciones que buscan independencia energética, reducir la dependencia de generadores y disminuir su huella de carbono.
- Técnicos e instaladores náuticos interesados en ampliar sus conocimientos y ofrecer servicios de instalación de sistemas solares a bordo.
- Ingenieros navales y diseñadores que desean integrar soluciones de energía solar en el diseño y construcción de embarcaciones.
- Aficionados a la náutica y el bricolaje que quieren aprender a instalar y mantener sistemas solares en sus propias embarcaciones.
- Empresas de alquiler de barcos y astilleros que buscan ofrecer opciones más sostenibles y reducir costos operativos.
Flexibilidad y comodidad:
Curso online con contenido a tu ritmo, acceso desde cualquier dispositivo y soporte técnico especializado para resolver tus dudas.
Objetivos y competencias

Evaluar la viabilidad técnica y económica de la integración de paneles solares en embarcaciones.
«Analizar la radiación solar incidente, el espacio disponible, el consumo energético y el retorno de inversión, considerando la normativa marítima y las condiciones de navegación.»

Diseñar e implementar sistemas de gestión de energía solar eficientes y adaptados a las necesidades específicas de cada embarcación.
«Dimensionar correctamente los componentes (paneles, baterías, inversor) y optimizar su ubicación para maximizar la captación solar y minimizar pérdidas.»

Optimizar la eficiencia energética global de la embarcación mediante la integración de la energía solar.
«Evaluar la viabilidad y el dimensionamiento del sistema solar, considerando las necesidades energéticas, la superficie disponible y las condiciones meteorológicas locales.»

Capacitar al personal en la operación, mantenimiento y solución de problemas de los sistemas solares instalados.
«Diagnosticar averías, reparar componentes y optimizar el rendimiento, garantizando la continuidad del suministro eléctrico.»

Reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir la huella de carbono de la embarcación:
«Optimizar rutas considerando corrientes, vientos y estado del mar para minimizar el consumo de combustible.»

Garantizar la seguridad y durabilidad de los paneles solares en el entorno marítimo, protegiéndolos de la corrosión y los elementos.
«Seleccionar materiales resistentes a la corrosión y aplicar recubrimientos protectores, realizando inspecciones y mantenimiento preventivo.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Principios de conversión fotovoltaica: radiación solar, efecto fotovoltaico, potencia pico y comportamiento eléctrico de los módulos en operación real
1.2. Particularidades del entorno marino para sistemas solares: salinidad, humedad, vibración, temperatura, sombras parciales y movimiento de la embarcación
1.3. Tipologías de embarcaciones y perfiles de demanda energética: recreo, vela, motor, pesca, trabajo, charter y unidades auxiliares
1.4. Rol de los paneles solares en la arquitectura energética del barco: apoyo a servicios hoteleros, baterías, cargas auxiliares y reducción de consumo de generador
1.5. Parámetros clave de diseño fotovoltaico a bordo: espacio disponible, orientación, producción esperada, autonomía y compatibilidad con la instalación eléctrica existente
1.6. Enfoque integral de implantación solar en embarcaciones: análisis de cargas, selección tecnológica, seguridad, mantenimiento y optimización del rendimiento energético
2.1. Tipologías de paneles solares para uso náutico: monocristalinos, policristalinos, flexibles, semiflexibles y rígidos según rendimiento y entorno de instalación
2.2. Reguladores de carga y electrónica asociada: PWM, MPPT, curvas de carga y criterios de selección según tensión del sistema y perfil de uso
2.3. Baterías y acumuladores vinculados al sistema solar: plomo-ácido, AGM, gel, litio y criterios de integración con consumo embarcado
2.4. Inversores, protecciones y distribución eléctrica: conversión DC/AC, seccionamiento, fusibles, interruptores y seguridad del sistema
2.5. Cableado, conectores y materiales marinizados: resistencia a corrosión, caída de tensión, estanqueidad y fiabilidad de conexión en ambiente salino
2.6. Criterios de selección de equipos por tipo de barco y misión energética: presupuesto, disponibilidad, peso, robustez y compatibilidad con otros sistemas a bordo
3.1. Cálculo de demanda energética diaria y perfil de consumo: iluminación, electrónica, refrigeración, bombas, comunicaciones y servicios auxiliares
3.2. Dimensionamiento del campo solar: potencia instalada, horas solares equivalentes, márgenes de seguridad y cobertura de demanda
3.3. Integración con bancos de baterías y sistemas de carga existentes: alternadores, cargadores de puerto, generadores y sistemas híbridos de suministro
3.4. Ubicación y disposición física de paneles en cubierta, bimini, hardtop, cabina o superficies auxiliares: rendimiento, seguridad y accesibilidad
3.5. Soportes, fijaciones y soluciones estructurales para ambiente marino: resistencia mecánica, carga de viento, vibración y protección frente a impacto
3.6. Desarrollo de esquemas unifilares y documentación técnica: layout eléctrico, protecciones, rutas de cableado y trazabilidad de la instalación
4.1. Preparación de la instalación: inspección previa, compatibilidad del sistema eléctrico, herramientas, materiales y condiciones de seguridad
4.2. Procedimientos de montaje de paneles solares: fijación, sellado, ventilación, protección mecánica y prevención de filtraciones
4.3. Conexionado eléctrico del sistema: series, paralelos, reguladores, baterías, inversores y coordinación de protecciones
4.4. Puesta en servicio y pruebas funcionales: verificación de polaridad, tensión, corriente, carga de baterías y respuesta del regulador
4.5. Diagnóstico de errores de instalación y fallos iniciales: pérdidas por sombreado, malas conexiones, caída de tensión y comportamientos anómalos
4.6. Validación final del sistema y entrega operativa: checklist técnico, parámetros iniciales, documentación as-built y recomendaciones de uso seguro
5.1. Operación eficiente del sistema fotovoltaico embarcado: gestión de cargas, hábitos de consumo y aprovechamiento energético en navegación y fondeo
5.2. Mantenimiento preventivo de paneles y componentes: limpieza, inspección visual, aprietes, revisión de conexiones y control de corrosión
5.3. Diagnóstico de pérdida de rendimiento: suciedad, sombreado, envejecimiento, fallo de diodos, daño por humedad y degradación de cableado
5.4. Mantenimiento de reguladores, baterías e inversores asociados: alarmas, parámetros de carga, temperatura y estado general del sistema
5.5. Optimización energética del conjunto solar-batería-consumo: priorización de cargas, mejora de autonomía y reducción de ciclos profundos innecesarios
5.6. Evaluación técnico-económica del desempeño: ahorro de combustible, reducción de horas de generador, retorno esperado y beneficios operativos del sistema solar
6.1. Definición del caso de estudio: tipo de embarcación, perfil de navegación, demanda energética y objetivos de autonomía o eficiencia
6.2. Selección de arquitectura y componentes del sistema solar: paneles, regulador, baterías, protecciones y esquema general de integración
6.3. Desarrollo del diseño técnico de instalación: ubicación física, cálculo de producción, cableado, fijaciones y medidas de seguridad
6.4. Elaboración del plan de puesta en servicio y verificación funcional: pruebas, parámetros esperados, criterios de aceptación y control de incidencias
6.5. Evaluación del rendimiento previsto y del impacto operativo: balance energético, reducción de consumo auxiliar, mantenimiento y viabilidad económica
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, planos básicos, justificación de diseño y defensa integral de la solución fotovoltaica propuesta
Plan de estudio - Módulos
1.1. Principios de conversión fotovoltaica: radiación solar, efecto fotovoltaico, potencia pico y comportamiento eléctrico de los módulos en operación real
1.2. Particularidades del entorno marino para sistemas solares: salinidad, humedad, vibración, temperatura, sombras parciales y movimiento de la embarcación
1.3. Tipologías de embarcaciones y perfiles de demanda energética: recreo, vela, motor, pesca, trabajo, charter y unidades auxiliares
1.4. Rol de los paneles solares en la arquitectura energética del barco: apoyo a servicios hoteleros, baterías, cargas auxiliares y reducción de consumo de generador
1.5. Parámetros clave de diseño fotovoltaico a bordo: espacio disponible, orientación, producción esperada, autonomía y compatibilidad con la instalación eléctrica existente
1.6. Enfoque integral de implantación solar en embarcaciones: análisis de cargas, selección tecnológica, seguridad, mantenimiento y optimización del rendimiento energético
2.1. Tipologías de paneles solares para uso náutico: monocristalinos, policristalinos, flexibles, semiflexibles y rígidos según rendimiento y entorno de instalación
2.2. Reguladores de carga y electrónica asociada: PWM, MPPT, curvas de carga y criterios de selección según tensión del sistema y perfil de uso
2.3. Baterías y acumuladores vinculados al sistema solar: plomo-ácido, AGM, gel, litio y criterios de integración con consumo embarcado
2.4. Inversores, protecciones y distribución eléctrica: conversión DC/AC, seccionamiento, fusibles, interruptores y seguridad del sistema
2.5. Cableado, conectores y materiales marinizados: resistencia a corrosión, caída de tensión, estanqueidad y fiabilidad de conexión en ambiente salino
2.6. Criterios de selección de equipos por tipo de barco y misión energética: presupuesto, disponibilidad, peso, robustez y compatibilidad con otros sistemas a bordo
3.1. Cálculo de demanda energética diaria y perfil de consumo: iluminación, electrónica, refrigeración, bombas, comunicaciones y servicios auxiliares
3.2. Dimensionamiento del campo solar: potencia instalada, horas solares equivalentes, márgenes de seguridad y cobertura de demanda
3.3. Integración con bancos de baterías y sistemas de carga existentes: alternadores, cargadores de puerto, generadores y sistemas híbridos de suministro
3.4. Ubicación y disposición física de paneles en cubierta, bimini, hardtop, cabina o superficies auxiliares: rendimiento, seguridad y accesibilidad
3.5. Soportes, fijaciones y soluciones estructurales para ambiente marino: resistencia mecánica, carga de viento, vibración y protección frente a impacto
3.6. Desarrollo de esquemas unifilares y documentación técnica: layout eléctrico, protecciones, rutas de cableado y trazabilidad de la instalación
4.1. Preparación de la instalación: inspección previa, compatibilidad del sistema eléctrico, herramientas, materiales y condiciones de seguridad
4.2. Procedimientos de montaje de paneles solares: fijación, sellado, ventilación, protección mecánica y prevención de filtraciones
4.3. Conexionado eléctrico del sistema: series, paralelos, reguladores, baterías, inversores y coordinación de protecciones
4.4. Puesta en servicio y pruebas funcionales: verificación de polaridad, tensión, corriente, carga de baterías y respuesta del regulador
4.5. Diagnóstico de errores de instalación y fallos iniciales: pérdidas por sombreado, malas conexiones, caída de tensión y comportamientos anómalos
4.6. Validación final del sistema y entrega operativa: checklist técnico, parámetros iniciales, documentación as-built y recomendaciones de uso seguro
5.1. Operación eficiente del sistema fotovoltaico embarcado: gestión de cargas, hábitos de consumo y aprovechamiento energético en navegación y fondeo
5.2. Mantenimiento preventivo de paneles y componentes: limpieza, inspección visual, aprietes, revisión de conexiones y control de corrosión
5.3. Diagnóstico de pérdida de rendimiento: suciedad, sombreado, envejecimiento, fallo de diodos, daño por humedad y degradación de cableado
5.4. Mantenimiento de reguladores, baterías e inversores asociados: alarmas, parámetros de carga, temperatura y estado general del sistema
5.5. Optimización energética del conjunto solar-batería-consumo: priorización de cargas, mejora de autonomía y reducción de ciclos profundos innecesarios
5.6. Evaluación técnico-económica del desempeño: ahorro de combustible, reducción de horas de generador, retorno esperado y beneficios operativos del sistema solar
6.1. Definición del caso de estudio: tipo de embarcación, perfil de navegación, demanda energética y objetivos de autonomía o eficiencia
6.2. Selección de arquitectura y componentes del sistema solar: paneles, regulador, baterías, protecciones y esquema general de integración
6.3. Desarrollo del diseño técnico de instalación: ubicación física, cálculo de producción, cableado, fijaciones y medidas de seguridad
6.4. Elaboración del plan de puesta en servicio y verificación funcional: pruebas, parámetros esperados, criterios de aceptación y control de incidencias
6.5. Evaluación del rendimiento previsto y del impacto operativo: balance energético, reducción de consumo auxiliar, mantenimiento y viabilidad económica
6.6. Presentación del proyecto final: memoria técnica, planos básicos, justificación de diseño y defensa integral de la solución fotovoltaica propuesta
Salidas profesionales
- Instalador de sistemas fotovoltaicos en embarcaciones: Instalación y mantenimiento de paneles solares en barcos, yates y otras embarcaciones.
- Técnico de energías renovables marinas: Especialista en la integración de energías renovables en el sector naval.
- Consultor energético naval: Asesoramiento a armadores y astilleros sobre la eficiencia energética y el uso de paneles solares.
- Electricista naval especializado: Adaptación de la instalación eléctrica de embarcaciones para la incorporación de sistemas solares.
- Empresas de reparación y mantenimiento naval: Instalación y reparación de sistemas fotovoltaicos en embarcaciones.
- Constructor de embarcaciones: Integración de sistemas solares en el diseño y construcción de nuevas embarcaciones.
- Venta y distribución de equipos fotovoltaicos marinos: Comercialización de paneles solares y componentes para embarcaciones.
- Inspector de instalaciones solares en embarcaciones: Verificación y certificación de la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Energía solar a bordo: Aprende a diseñar e instalar sistemas fotovoltaicos eficientes para embarcaciones de todo tipo.
- Autonomía energética: Reduce tu dependencia de generadores y combustibles fósiles, navegando de forma más sostenible.
- Cálculo y dimensionamiento: Domina el cálculo de cargas, selección de paneles y baterías, y optimización del rendimiento.
- Instalación y seguridad: Conoce las mejores prácticas para la instalación segura y duradera de paneles solares en entornos marinos.
- Mantenimiento y solución de problemas: Adquiere las habilidades para mantener tu sistema en óptimas condiciones y solucionar averías comunes.
Testimonios
Logramos una autonomía energética del 90% en un velero de 40 pies integrando paneles solares flexibles en la cubierta y bimini. Esto permitió al cliente navegar por el Caribe durante 3 meses sin necesidad de utilizar el generador, reduciendo costos de combustible y emisiones, además de disfrutar de un viaje silencioso y ecológico.
Durante el curso de Energías Renovables y Eficiencia, adquirí un sólido conocimiento sobre las diferentes tecnologías, incluyendo la solar fotovoltaica, eólica y geotérmica. Apliqué este conocimiento en un proyecto final donde diseñé un sistema híbrido de energía renovable para una comunidad rural, logrando una reducción del 80% en su dependencia de combustibles fósiles, optimizando la eficiencia energética y minimizando el impacto ambiental. Este proyecto me permitió destacar y obtener la máxima calificación, demostrando mi capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a soluciones prácticas y sostenibles.
Logramos una autonomía energética del 90% en un velero de 40 pies integrando paneles solares flexibles en la cubierta y bimini, reduciendo drásticamente el uso del generador y las emisiones, permitiendo travesías más largas y silenciosas.
Logramos una autonomía energética del 90% en un velero de 40 pies integrando paneles solares flexibles en la cubierta y bimini, lo que permitió al cliente navegar por el Caribe durante 3 meses utilizando únicamente energía solar para la refrigeración, iluminación, navegación y comunicaciones.
Preguntas frecuentes
Proporcionan una fuente de energía renovable y silenciosa para cargar baterías y alimentar sistemas eléctricos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y el ruido del generador.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y menor impacto ambiental.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular