Ingeniería de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M

Sobre nuestro Ingeniería de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M

La ingeniería de plantas fotovoltaicas utility-scale

aborda el diseño, implementación y operación de sistemas PV a gran escala, integrando disciplinas como el estudio de la irradiancia, optimización de strings y el desarrollo avanzado de SCADA PV para monitoreo en tiempo real y control remoto. Este enfoque requiere el uso de herramientas de modelado eléctrico, análisis de performance ratio (PR) y simulación mediante software especializado que incluye algoritmos de MPPT, análisis de pérdidas y gestión térmica, garantizando la máxima eficiencia y fiabilidad del sistema fotovoltaico.

Los laboratorios asociados ofrecen capacidades en pruebas HIL/SIL, adquisición de datos precisa y análisis de condiciones ambientales, apoyando la trazabilidad y cumplimiento con normativa aplicable internacional en materia de seguridad eléctrica y operación. La formación habilita para roles técnicos como ingeniero de diseño fotovoltaico, especialista en O&M, analista SCADA, coordinador de performance y gestor de proyectos renovables, preparados para enfrentar desafíos técnicos y regulatorios propios del sector utility-scale.

Ingeniería de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M

9.400 €

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Diseño, SCADA y Optimización en Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M.

  • Analizar topologías de diseño de plantas fotovoltaicas utility-scale, la integración de SCADA, telemetría y comunicaciones, y las consideraciones de seguridad eléctrica y ciberseguridad para O&M eficientes.
  • Dimensionar sistemas de rendimiento y confiabilidad: inversores, string layouts, tracking y optimización de producción mediante modelos de rendimiento y OPF.
  • Implementar prácticas de ingeniería y O&M en plantas utility-scale: monitorización en tiempo real, mantenimiento preventivo y predictivo, diagnóstico de fallos y NDT (UT/RT/termografía) para garantizar fiabilidad y disponibilidad.

2. Maximiza el Rendimiento y la Operación en Plantas Fotovoltaicas a Gran Escala: Diseño, SCADA, Ingeniería y O&M.

  • Analizar diseño y rendimiento de plantas fotovoltaicas a gran escala, abarcando topología (fijo vs. seguimiento), layout de módulos y strings, pérdidas y confiabilidad para maximizar producción.
  • Implementar SCADA y O&M para monitorización en tiempo real, diagnóstico predictivo, mantenimiento proactivo y optimización de uptime y CAPEX/OPEX, con foco en seguridad eléctrica.
  • Realizar ingeniería eléctrica y mecánica para confiabilidad y rendimiento a largo plazo, incluyendo protección eléctrica, mantenimiento basado en condición, análisis de datos y integración con redes.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Diseño Avanzado, SCADA y Optimización del Rendimiento en Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M.

  • Analizar la arquitectura SCADA, telemetría y seguridad en plantas fotovoltaicas utility-scale, incluyendo integración de datos, comunicaciones (IEC 61850/Modbus/IEC 60870) y gobernanza para O&M.
  • Dimensionar la configuración de planta, layout y estrategias de seguimiento y pérdidas de rendimiento con modelos de simulación y herramientas de ingeniería para maximizar rendimiento y fiabilidad.
  • Implementar estrategias de optimización del rendimiento, mantenimiento predictivo y analítica en tiempo real mediante SCADA, dashboards y KPI, para mejorar O&M y reducir costes.

5. Especialización en Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Diseño, SCADA, Performance Ratio, Ingeniería y O&M.

  • Analizar diseño de plantas fotovoltaicas utility-scale, layout, interconexión y Performance Ratio para maximizar la generación y la fiabilidad.
  • Dimensionar inversores, módulos y strings con SCADA y ingeniería de control para optimizar rendimiento y O&M.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para garantizar fiabilidad y rendimiento a lo largo de la vida útil.

6. Diseño, SCADA, Performance Ratio y Mantenimiento Integral en Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y Operaciones.

6. Diseño, SCADA, Performance Ratio y Mantenimiento Integral en Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y Operaciones.

  • Comprender los fundamentos del diseño de plantas fotovoltaicas a gran escala (Utility-Scale).
  • Dominar los principios de la ingeniería y operación de sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) aplicados a plantas fotovoltaicas.
  • Calcular y analizar el Performance Ratio (PR) como indicador clave del rendimiento de la planta.
  • Aplicar estrategias de mantenimiento integral, incluyendo mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
  • Conocer y aplicar las normativas y estándares relevantes para plantas fotovoltaicas Utility-Scale.
  • Identificar y solucionar fallas comunes en componentes clave de la planta (paneles, inversores, etc.).
  • Optimizar el rendimiento y la eficiencia de la planta fotovoltaica.
  • Gestionar los recursos y la seguridad en la operación y mantenimiento de la planta.
  • Aprender sobre la monitorización y el control remoto de las plantas fotovoltaicas.
  • Familiarizarse con el análisis de datos y la elaboración de informes de rendimiento.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M

  • Ingenieros/as de diversas disciplinas: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Energías Renovables o afines.
  • Profesionales del sector energético: personal de empresas de energía solar, desarrolladores de proyectos fotovoltaicos, integradores de sistemas fotovoltaicos y empresas de operación y mantenimiento (O&M).
  • Técnicos y personal de empresas de ingeniería y consultoría especializadas en energía solar fotovoltaica.
  • Profesionales interesados en especializarse en diseño de plantas fotovoltaicas a gran escala (utility-scale), SCADA PV y análisis del Performance Ratio (PR).
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1. Conceptos y características de las plantas fotovoltaicas utility-scale
1.2. Arquitectura general de una planta fotovoltaica de gran escala
1.3. Generadores fotovoltaicos, strings y agrupación de módulos
1.4. Cajas combinadoras, inversores y centros de transformación
1.5. Redes eléctricas de media y alta tensión
1.6. Subestación elevadora y punto de conexión a red
1.7. Sistemas auxiliares y servicios internos de planta
1.8. Sistemas SCADA, monitorización y comunicaciones
1.9. Principales criterios de disponibilidad, rendimiento y seguridad
1.10. Ciclo de vida de una planta fotovoltaica utility-scale

2.1. Selección de módulos fotovoltaicos para grandes plantas
2.2. Configuración eléctrica de strings
2.3. Dimensionamiento según tensión, corriente y potencia
2.4. Compatibilidad entre módulos, inversores y condiciones ambientales
2.5. Pérdidas por temperatura, suciedad, mismatch y sombreado
2.6. Diseño de agrupaciones y cajas combinadoras
2.7. Cableado DC, conectores y canalizaciones
2.8. Protecciones eléctricas del lado DC
2.9. Criterios de selección y trazabilidad de componentes
2.10. Elaboración de la ingeniería eléctrica del campo fotovoltaico

3.1. Tecnologías de inversores centrales y string para utility-scale
3.2. Dimensionamiento y configuración de inversores
3.3. Estrategias de control de potencia activa y reactiva
3.4. Centros de transformación y elevación de tensión
3.5. Redes colectoras de media tensión
3.6. Celdas, protecciones y maniobra en media tensión
3.7. Subestaciones elevadoras y transformación a alta tensión
3.8. Sistemas de protección, medida y control de subestación
3.9. Calidad de energía y requisitos de conexión a red
3.10. Diseño del sistema eléctrico completo de evacuación de energía

4.1. Sistemas de estructura fija para plantas utility-scale
4.2. Seguidores solares de un eje y configuraciones principales
4.3. Criterios de orientación, inclinación y backtracking
4.4. Diseño frente a viento, nieve y cargas estructurales
4.5. Cimentaciones, hincado y soluciones geotécnicas
4.6. Caminos internos, drenaje y plataformas técnicas
4.7. Canalizaciones y zanjas eléctricas
4.8. Puesta a tierra de estructuras y equipos
4.9. Control de calidad durante la instalación mecánica
4.10. Integración entre ingeniería estructural, eléctrica y obra civi

5.1. Evaluación del recurso solar del emplazamiento
5.2. Irradiancia global, directa y difusa
5.3. Análisis de temperatura y condiciones meteorológicas
5.4. Modelización energética de la planta
5.5. Cálculo de producción anual esperada
5.6. Pérdidas por temperatura, suciedad, mismatch y disponibilidad
5.7. Pérdidas por clipping y limitaciones de red
5.8. Modelización de seguidores solares
5.9. Análisis de incertidumbre y P50/P90
5.10. Elaboración de una simulación energética integral de una planta utility-scale

6.1. Arquitectura SCADA de una planta fotovoltaica utility-scale
6.2. Adquisición de datos de inversores y equipos de campo
6.3. Monitorización de strings y cajas combinadoras
6.4. Monitorización de centros de transformación y subestación
6.5. Sistemas meteorológicos y estaciones de medida
6.6. Comunicaciones industriales y redes de planta
6.7. Alarmas, eventos y gestión de incidencias
6.8. Control de potencia activa y reactiva
6.9. Integración con centros de control y operadores de red
6.10. Diseño de una arquitectura SCADA y sistema de supervisión integral

7.1. Organización de la operación de una planta utility-scale
7.2. Planificación del mantenimiento preventivo
7.3. Inspección de módulos, estructuras y seguidores
7.4. Mantenimiento de inversores y centros de transformación
7.5. Mantenimiento de redes eléctricas y subestaciones
7.6. Limpieza de módulos y gestión de suciedad
7.7. Inspecciones termográficas y visuales
7.8. Mantenimiento de sistemas de monitorización y comunicaciones
7.9. Gestión de repuestos, herramientas y recursos técnicos
7.10. Elaboración de un plan integral de O&M preventivo

8.1. Identificación y clasificación de fallos en plantas fotovoltaicas
8.2. Diagnóstico de strings y pérdida de producción
8.3. Diagnóstico de inversores y electrónica de potencia
8.4. Detección de puntos calientes y anomalías mediante termografía
8.5. Análisis de curvas I-V y caracterización de generadores
8.6. Diagnóstico de seguidores y sistemas electromecánicos
8.7. Análisis de fallos en transformadores y redes eléctricas
8.8. Monitorización de condición y mantenimiento predictivo
8.9. Análisis de causa raíz y gestión de averías recurrentes
8.10. Diseño de un sistema de mantenimiento basado en condición

9.1. Indicadores de rendimiento de una planta fotovoltaica
9.2. Performance Ratio y disponibilidad técnica
9.3. Análisis de pérdidas y desviaciones de producción
9.4. Garantías de rendimiento y evaluación de incumplimientos
9.5. Gestión de activos y ciclo de vida de la planta
9.6. Seguridad eléctrica y procedimientos de trabajo
9.7. Gestión de riesgos, emergencias e incendios
9.8. Seguridad física y protección de infraestructuras críticas
9.9. Ciberseguridad de SCADA, comunicaciones y sistemas de control
9.10. Elaboración de un sistema integral de gestión de rendimiento, seguridad y activos

10.1. Definición del emplazamiento, potencia y objetivos de la planta
10.2. Evaluación del recurso solar y condiciones ambientales
10.3. Diseño del campo fotovoltaico y configuración de strings
10.4. Dimensionamiento de inversores, transformación y red de evacuación
10.5. Diseño de estructuras, seguidores, cimentaciones y obra civil
10.6. Modelización energética y estimación de producción P50/P90
10.7. Diseño de SCADA, monitorización y comunicaciones
10.8. Elaboración del plan integral de operación y mantenimiento
10.9. Definición de KPIs, disponibilidad, mantenimiento predictivo y gestión de activos
10.10. Presentación y defensa del proyecto integral de Ingeniería de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M.

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

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  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
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Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

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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”).

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