se centra en el diseño y optimización de sistemas de electrónica de potencia aplicados a la integración de fuentes renovables, con énfasis en topologías LCL para mitigación de armónicos y control de interacción dinámica en la red eléctrica. Este campo aborda la sincronización avanzada mediante técnicas de control DSP/FPGA, incorporación de algoritmos PLL y cumplimiento de códigos de red que garantizan estabilidad y protección bajo normativas como IEEE 1547 y IEC 61727. La formación abarca análisis de calidad de potencia, integración de energías eólica y fotovoltaica, y modelado en entornos Matlab/Simulink y PSCAD para validar respuestas transitorias y estados estacionarios.
Las capacidades de laboratorio incluyen pruebas HIL/SIL para validar controladores de convertidores, análisis EMC y de compatibilidad electromagnética bajo IEC 61000, así como ensayos de eficiencia energética y pruebas de comportamiento frente a perturbaciones. Se asegura la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa aplicable internacional en protección y seguridad funcional, facilitando la empleabilidad en roles como ingeniero de control de potencia, especialista en integración de renovables, analista de calidad de red, consultor en normativas eléctricas y desarrollador de firmware para convertidores.
4.100 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Conocimientos deseables: Fundamentos de electrónica de potencia, teoría de control y conocimientos básicos de redes eléctricas; Idioma: Se recomienda un nivel de inglés B2 o superior para una comprensión fluida del contenido.
1.1 Convertidores para redes: topologías, LCL y sincronización
1.2 Rendimiento de convertidores en redes: eficiencia, pérdidas y respuesta dinámica
1.3 Diseño de convertidores para energías renovables: integración, control y compatibilidad con LCL
1.4 Normativas y estándares para convertidores de red: IEC/IEEE, CENELEC, pruebas de conformidad
1.5 Ingeniería de control de convertidores: sincronización con la red, estabilidad y damping
1.6 Modelado y simulación de convertidores en redes: MBSE/PLM y verificación de desempeño
1.7 Diseño para mantenimiento y modularidad de convertidores en sistemas de potencia
1.8 Optimización de rendimiento y coste de conversión en redes con renovables
1.9 Evaluación de conformidad normativa y certificaciones para convertidores en infraestructuras de red
1.10 Casos prácticos y clínicas: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de aceptación
2.1 Fundamentos de convertidores y su papel en redes eléctricas marítimas
2.2 Arquitecturas de convertidores: DC-DC, AC-DC, DC-AC y filtros LCL
2.3 Interconexión de sistemas renovables y almacenamiento en entornos navales
2.4 Sincronización, control de potencia y estabilidad de red en plataformas
2.5 Estándares y normas aplicables: IEC, IEEE, códigos marítimos y regulaciones
2.6 Códigos de red y reglas de conexión para buques, plataformas y puentes marítimos
2.7 EMC, compatibilidad eléctrica y criterios de seguridad en entornos marinos
2.8 Metodologías de diseño sostenible y reducción de pérdidas en redes navales
2.9 Gestión de riesgos y cumplimiento normativo en proyectos de convertidores
2.10 Casos de estudio: integración de convertidores en redes marítimas
3.1 Principios de conversión y topologías de convertidores (DC-DC, DC-AC, AC-DC)
3.2 Diseño de filtros LCL: parámetros, resonancia y amortiguamiento
3.3 Modelado de redes para interacción con convertidores
3.4 Técnicas de sincronización y control de fase para conexión a red
3.5 Control de modulación y estrategias para interacción con la red
3.6 Códigos de red y normas de conexión a la red (IEEE/IEC)
3.7 Análisis de estabilidad y conectividad entre convertidores y red con filtros LCL
3.8 Diseño de protecciones eléctricas: anti-isla, cortocircuito y endurecimiento de red
3.9 Compatibilidad electromagnética y gestión de interferencias
3.10 Preparación para pruebas de cumplimiento y documentación técnica
4.1 Introducción a Convertidores y Códigos de Red
4.2 Tipos de convertidores y sus aplicaciones en redes
4.3 Arquitecturas básicas y control de convertidores
4.4 Conceptos de LCL y su relevancia en interface con la red
4.5 Sincronización y sincronismo con la red eléctrica
4.6 Códigos de red y requisitos de interconexión
4.7 Modelado y simulación básica de convertidores
4.8 Interacciones con la red: estabilidad y filtrado
4.9 Normativas y certificaciones relevantes
4.10 Casos de estudio: renovables y soluciones de red
5.1 Componentes y Topologías de Convertidores para Redes Eléctricas
5.2 Análisis de Redes Eléctricas y Modelado de Sistemas de Potencia
5.3 Diseño de Filtros LCL y su Impacto en la Calidad de la Energía
5.4 Técnicas de Sincronización y Control de Convertidores Conectados a la Red
5.5 Integración de Energías Renovables y Convertidores: Desafíos y Soluciones
5.6 Estándares y Códigos de Red para Convertidores: Diseño y Cumplimiento
5.7 Modelado y Simulación de Convertidores en Software Especializado
5.8 Diseño de Sistemas de Protección para Convertidores y Redes
5.9 Optimización del Rendimiento y la Eficiencia de Convertidores
5.10 Casos de Estudio: Implementación de Convertidores en Sistemas Reales
6.1 Fundamentos de Convertidores en Redes Eléctricas: Tipos y Funciones
6.2 Topologías de Convertidores: Diseño para Integración en Red y Renovables
6.3 Filtros LCL y su Impacto en la Calidad de la Energía y Armónicos
6.4 Técnicas de Sincronización: Control Avanzado y Algoritmos para Redes
6.5 Códigos de Red y Estándares Aplicables a Convertidores
6.6 Análisis de Fallos y Protección en Sistemas con Convertidores
6.7 Integración de Energías Renovables: Aspectos Específicos y Desafíos
6.8 Monitoreo y Control Remoto de Convertidores
6.9 Diseño de Pruebas y Simulación para Validación de Convertidores
6.10 Estudios de Caso: Implementación y Análisis de Convertidores en Redes
7.1 Fundamentos de Diseño de Convertidores para Redes Eléctricas
7.2 Introducción a las Energías Renovables y su Integración con Convertidores
7.3 Diseño de Filtros LCL para Convertidores en Redes
7.4 Sincronización de Convertidores con la Red Eléctrica
7.5 Diseño de Convertidores para Cumplimiento Normativo
7.6 Selección de Componentes y Optimización del Diseño
7.7 Modelado y Simulación de Convertidores y Redes
7.8 Impacto de los Convertidores en la Calidad de la Energía
7.9 Estrategias de Control para Convertidores en Redes
7.10 Estudio de Casos y Aplicaciones Prácticas
8.1 Introducción a los Convertidores en Redes: Arquitecturas y Aplicaciones
8.2 Fundamentos de LCL: Diseño y Análisis
8.3 Sincronización de Convertidores: Técnicas y Estrategias
8.4 Códigos de Red: Requisitos y Cumplimiento
8.5 Convertidores en Energías Renovables: Integración y Desafíos
8.6 Modelado y Simulación de Convertidores en Redes
8.7 Protección y Seguridad en Sistemas de Convertidores
8.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Convertidores
8.9 Estudios de Caso: Implementación de Convertidores en Diferentes Escenarios
8.10 Tendencias Futuras y Avances en la Ingeniería de Convertidores
9.1 LCL (Inductancia de Filtrado de Línea) en convertidores
9.2 Sincronización de convertidores con la red eléctrica
9.3 Códigos de red y su aplicación en convertidores
9.4 Modelado del rendimiento de convertidores en redes
9.5 Análisis de pérdidas en convertidores
9.6 Impacto de la LCL en el rendimiento
9.7 Estándares de calidad y rendimiento
9.8 Diseño de convertidores conectados a la red
9.9Operación y control de convertidores
9.10 Implementación de LCL y su optimización
10.1 Introducción a la Ingeniería de Convertidores en Redes Eléctricas
10.2 Análisis de la Integración de Energías Renovables
10.3 Diseño y Funcionamiento de Filtros LCL
10.4 Sincronización de Convertidores con la Red Eléctrica
10.5 Códigos de Red: Visión General y Aplicación
10.6 Cumplimiento Normativo en el Diseño de Convertidores
10.7 Casos de Estudio: Aplicación de Convertidores en Entornos Reales
10.8 Herramientas y Software para el Análisis de Convertidores
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación