دفعة مؤكدة — حجز فوريالمناقصات والمشتريات الحكومية: قراءة عملية للأنظمة والعقود
- يبدأ الأحد 25 أكتوبر 2026
- عن بُعد
- 6:00–10:00 مبتوقيت الرياض

دورة متقدمة في تصميم الشبكات الذكية Smart Grids وتكامل الطاقات المتجددة، تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم تقنيات الشبكات الحديثة وتطبيقها في دمج الطاقة الشمسية والرياح ضمن أنظمة الطاقة الكهربائية. تركز الدورة على تحسين كفاءة الشبكات، رفع الموثوقية، دعم الاستدامة، استخدام تقنيات التحكم والاتصالات الرقمية، ومواكبة توجهات التحول في قطاع الطاقة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الدفع الإلكتروني غير متاح لهذه الدورة حالياً. أرسل بياناتك وسيقوم فريق التدريب بإعداد الجدول وعرض السعر الأنسب لك.
لا يوجد دفع إلكتروني مفتوح لهذه الدورة حالياً. يمكن لفريقنا إرسال عرض السعر المناسب لك.
يصلكم العرض عبر البريد وبوابة العملاء
استفسر عبر واتسابتُعد دورة "تصميم الشبكات الذكية (Smart Grids) وتكامل الطاقات المتجددة" برنامجًا تدريبيًا متقدمًا يهدف إلى تمكين المشاركين من فهم وتطبيق مفاهيم وتقنيات الشبكات الذكية (Smart Grids)، وتكامل مصادر الطاقة المتجددة (Renewable Energy Sources – RES) مثل الطاقة الشمسية (PV) وطاقة الرياح (Wind) في شبكات الطاقة الكهربائية. الشبكة الذكية (Smart Grid) هي شبكة كهربائية حديثة تستخدم تقنيات الاتصالات الرقمية وأجهزة الاستشعار والتحكم الآلي لتحسين كفاءة وموثوقية واستدامة نظام الطاقة. مع أهداف رؤية 2030 السعودية لتنويع مزيج الطاقة (زيادة حصة الغاز والطاقة المتجددة إلى حوالي 50% لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030)، أصبح تكامل الطاقة المتجددة (Renewable Energy Integration) جانبًا أساسيًا من تحديث الشبكة.
تغطي الدورة مكونات الشبكة الذكية (البنية التحتية للاتصالات، والبنية التحتية للقياس المتقدم (AMI)، وأتمتة توزيع الشبكة (Distribution Automation)، وأنظمة تخزين الطاقة (Energy Storage Systems – ESS)، وإدارة جانب الطلب (Demand Side Management – DSM)، وشبكات الجهد المنخفض (LV)، والشبكات الصغيرة (Microgrids)، ودمج الطاقة المتجددة (تأثير PV/الرياح على استقرار الجهد والتردد، جودة الطاقة، وحماية الشبكة). تم تصميم البرنامج ليكون تطبيقيًا بنسبة 70%، من خلال تمارين على محاكاة نظام الطاقة (باستخدام (DIgSILENT PowerFactory)، (ETAP)، (OpenDSS)، (MATLAB/Simulink))، ودراسة حالات من مشاريع سعودية (مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، سدير، دومة الجندل).)
بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:
فهم مكونات ووظائف الشبكة الذكية (Smart Grid) – مقارنة الشبكة التقليدية (المركزية، التحكم المحدود) بالشبكة الذكية (الموزعة، التحكم الاتصالي، المراقبة في الوقت الفعلي). مكونات الشبكة الذكية: (1) البنية التحتية للاتصالات (Communications Infrastructure) (الشبكات اللاسلكية (Wireless)، الألياف الضوئية (Fiber)، PLC). (2) البنية التحتية للقياس المتقدم (AMI – Advanced Metering Infrastructure) (العدادات الذكية (Smart Meters)، وحدات طرفية لتجميع البيانات (Data Concentrator Units – DCUs)، أنظمة إدارة بيانات القياس (MDMS – Meter Data Management System)). (3) أتمتة التوزيع (DA – Distribution Automation) (أجهزة الاستشعار (Sensors)، أجهزة التبديل (Switches)، أجهزة إعادة الإغلاق (Reclosers)، أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)، أنظمة إدارة الطاقة (EMS)، أنظمة إدارة التوزيع (DMS)). (4) أنظمة تخزين الطاقة (ESS) (البطاريات (Batteries)، التخزين بالضخ (Pumped Hydro)، الهواء المضغوط (CAES)، دولاب الموازنة (Flywheel)). (5) تكنولوجيا تكامل الطاقة المتجددة (RE Integration Tech). (6) إدارة جانب الطلب (DSM) (برامج الاستجابة للطلب (DR)، برامج كفاءة الطاقة).
تحليل تأثير تكامل الطاقة المتجددة على شبكات الطاقة – تأثير التقطع (Intermittency) وتغير (PV/الرياح) على استقرار الجهد والتردد، جودة الطاقة (التوافقيات (Harmonics)، وميض الجهد (Voltage Flicker)، اختلال التوازن (Imbalance)، التدفقات العكسية (Reverse Power Flows). تأثير التوليد الموزع (Distributed Generation – DG) على حماية وتنسيق إعادة الإغلاق.)
تطبيق أدوات محاكاة الشبكة لتحليل تكامل الطاقة المتجددة – استخدام (DIgSILENT PowerFactory) أو (ETAP) أو (OpenDSS) لنمذجة شبكة توزيع، ودمج نظام (PV) أو (Wind Farm)، وتشغيل محاكاة تدفق الحمل (Load Flow) (لتحليل الجهد، التحميل الزائد للخط (Line Overload))، ومحاكاة قصر الدائرة (Short Circuit) (لحساب تيار العطل)، وتحليل الاستقرار العابر (Transient Stability) (لالستجابة لاضطراب الشبكة).
تصميم تدابير التخفيف لدمج الطاقة المتجددة – تنظيم الجهد (Voltage Regulation) (محولات التحميل عند الحمل (On-Load Tap Changers – OLTC)، منظمات الجهد (Voltage Regulators)، عاكسات (Inverters) قادرة على تنظيم الجهد (Grid-Supporting Inverters)). تنظيم التردد (Frequency Regulation) (استجابة التردد (Inertia Emulation) من عواكس الطاقة المتجددة (PV/الرياح)، الرياح (DFIG) مع تحكم (droop)، التخزين (Battery Energy Storage Systems – BESS)). جودة الطاقة: مرشحات التوافقيات (Harmonic Filters)، محولات متعددة النبضات (Multi-pulse Converters)، عواكس متقدمة. تحسين استقرار الشبكة باستخدام أنظمة تخزين الطاقة (ESS).
تصميم نظام إدارة الطاقة (EMS) لـ (Microgrid) – هيكل (Microgrid) (الشبكة الرئيسية (Main Grid)، (DG) (PV، مولد ديزل)، (ESS)، التحميل (Load)). أوضاع التشغيل: وضع الاتصال بالشبكة (Grid-Connected) (تتصل بالشبكة الرئيسية) ووضع التشغيل المعزول (Islanded) (منفصل عن الشبكة الرئيسية). أهداف (EMS): (1) تقليل تكلفة التشغيل (تشغيل (DG)، شراء الطاقة من الشبكة). (2) تحسين جدولة (BESS) (الشحن/التفريغ). (3) ضمان موثوقية التغذية (للأحمال الحرجة) أثناء وضع التشغيل المعزول (Islanding). تطبيق (EMS) باستخدام (MPC) أو التحسين على أساس القاعدة (Rule-Based Optimization).
يستهدف هذا البرنامج التدريبي الفئات التالية:
مهندسو أنظمة الطاقة (Power Systems Engineers) في شركات الكهرباء (شركة الكهرباء السعودية)، والاستشارات، والمقاولات، والصناعة.
مهندسو الطاقة المتجددة (Renewable Energy Engineers) (العاملون في مشاريع (PV)، (CSP)، طاقة الرياح).
مهندسو التخطيط والتوزيع (Distribution Planning Engineers).
مهندسو التشغيل والصيانة (O&M Engineers) في محطات الطاقة المتجددة ومحطات التوزيع الفرعية.
مديرو المشاريع (Project Managers) لمشاريع الربط بالشبكة (Grid Interconnection Projects).
خريجو الهندسة الكهربائية (تخصص طاقة كهربائية).
إنشاء النموذج: اللوحة (PV Panel)، العاكس (Inverter) (المتردد (AC)/المستمر (DC))، المحول (Transformer)، نقطة الربط (PCC). تشغيل محاكاة تدفق الحمل (Load Flow) لتقييم تأثير (PV) على جهد العقد (Bus) (تحت إشعاع شمسي 1000 واط/متر مربع و 0 واط/متر مربع).
قارن مستوى تيار القصر عند العقدة (Bus) (مع وبدون (PV)). لاحظ كيف تساهم العواكس (Inverters) في تيار القصر (عادة 1.1 إلى 1.5 مرة من التيار المقنن). تحديد الحد الأدنى لسعة كسر (Breaking Capacity) لمعدات الحماية (القواطع، الفيوزات).
محاكاة في (DIgSILENT) حيث يتم فصل (Microgrid) (الذي يحتوي على (PV) + (BESS) + ديزل) عن الشبكة الرئيسية. لاحظ انخفاض التردد. اختبر مختلف استراتيجيات التحكم (BESS مقابل مولد الديزل) لاستعادة التردد. حساب الحد الأقصى للانحراف والوقت المستقر (Settling Time).
تحليل تقطع (PV) (باستخدام ملف بيانات الإشعاع الشمسي لمدة 8760 ساعة (قيمة كل ساعة)). تحديد سعة (BESS) (كيلوواط/كيلوواط ساعة) للحد من تذبذب مخرجات (PV) إلى حد معين (على سبيل المثال، 10% / دقيقة). حساب تكلفة تخزين الطاقة (BESS) المطلوبة.
اقتراح خطة: (1) تحديد البنايات المشاركة (مباني تجارية). (2) تحديد التخفيض المطلوب (على سبيل المثال، 1 ميجاوات). (3) إرسال إشارة (DR) إلى البنايات (إما كحد أقصى للسعر أو تحكم مباشر). (4) استجابة البناية: رفع درجة حرارة منظم حرارة التكييف (HVAC) بمقدار 2 درجة مئوية. (5) تقدير التوفير المؤقت في الطاقة. (6) حساب التعويض للمشاركين.
أضف (PV) عند طرف شعاع التغذية (Feeder). أعد حساب تيارات القصر عند عطل (3-Phase). اضبط إعدادات مرحل التيار الزائد (Overcurrent Relay) (خاصةً المنحنى (Curve)، وإعدادات التيار (Tap)، وإعدادات الوقت (Time Dial)) للحفاظ على التنسيق الانتقائي (Selective Coordination) بين قاطع الحلقة (Feeder Breaker) وقاطع (PV). استخدم برنامج تنسيق الحماية (مثل (ETAP)، (EasyPower)).
دفعات مؤكدة بموعد وسعر محددين — احجز مقعدك وادفع إلكترونياً مباشرة
دفعة مؤكدة — حجز فوري
دفعة مؤكدة — حجز فوري
دفعة مؤكدة — حجز فوري
دفعة مؤكدة — حجز فوريخطط لخارطة التدريب الربعي لمنشأتك من خلال دوراتنا الشهرية المضمونة الانعقاد. تصفح الجداول الزمنية المنظمة والمصممة خصيصاً للمسارات الصناعية والمهنية.
