El Diplomado en Filtros Activos/Pasivos y Compensación se centra en el diseño, implementación y análisis de sistemas de filtrado y compensación para optimizar la calidad de la energía eléctrica. El programa explora la aplicación de filtros activos, filtros pasivos, y técnicas de compensación de armónicos y factor de potencia. Se profundiza en el uso de herramientas de simulación y análisis de circuitos para modelar y evaluar el rendimiento de los sistemas, incluyendo el estudio de normativas y estándares técnicos relacionados con la calidad de la energía. El diplomado prepara para roles como ingenieros de sistemas eléctricos, especialistas en calidad de energía y consultores en eficiencia energética, con enfoque en mejorar el funcionamiento de redes eléctricas industriales y comerciales.
El curso incluye el análisis de redes eléctricas, el diseño de sistemas de compensación, y la evaluación de la distorsión armónica total (THD). Se utilizan herramientas avanzadas para la medición de la calidad de energía y la aplicación de filtros activos y pasivos en diferentes escenarios. Se abordan temas como la protección de equipos eléctricos y la optimización del rendimiento energético, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): filtros activos, filtros pasivos, compensación de armónicos, factor de potencia, calidad de energía, análisis de circuitos, simulación, redes eléctricas, distorsión armónica total, eficiencia energética.
1.150 €
## ¿Qué Aprenderás?
1. Dominar el análisis de circuitos y la teoría de filtros activos y pasivos.
2. Profundizar en las arquitecturas de filtros, incluyendo Butterworth, Chebyshev, Bessel y filtros elípticos.
3. Diseñar e implementar filtros activos utilizando amplificadores operacionales (Op-Amps).
4. Diseñar y construir filtros pasivos utilizando componentes discretos como resistencias, capacitores e inductores.
5. Comprender y aplicar técnicas de compensación de filtros para mejorar el rendimiento.
6. Analizar y mitigar los efectos de la respuesta en frecuencia no ideal de los componentes.
7. Utilizar software de simulación de circuitos (como SPICE) para analizar y optimizar el diseño de filtros.
8. Explorar aplicaciones avanzadas de filtros en áreas como audio, comunicaciones y procesamiento de señales.
9. Optimizar filtros para diversas aplicaciones, equilibrando rendimiento, costo y tamaño.
10. Implementar estrategias de compensación para mejorar el rendimiento de los filtros en condiciones reales.
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. Implementación Experta en Filtros Activos/Pasivos: Diseño, Análisis y Compensación Estratégica
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.
1.1. Conceptos de calidad de energía: tensión, frecuencia, armónicos, flicker, huecos y sobretensiones en sistemas reales
1.2. Origen de perturbaciones: cargas no lineales, convertidores, variadores, hornos, tracción y electrónica de potencia
1.3. Modelado de armónicos: espectro, THD, TDD, interarmónicos y resonancias en redes con capacitores y transformadores
1.4. Impacto técnico y económico: pérdidas, calentamiento, disparos de protecciones, envejecimiento dieléctrico y penalizaciones
1.5. Principios de compensación: potencia reactiva, balance de fases, mitigación armónica y estabilización de tensión
1.6. Métricas y verificación: campañas de medición, puntos de monitoreo, incertidumbre y criterios de aceptación
1.7. Marcos normativos y límites típicos: estándares de calidad, requisitos del operador y especificaciones de planta
2.1. Tipologías de filtros pasivos: sintonizados, doble sintonía, high-pass, C-type y combinaciones híbridas
2.2. Diseño eléctrico y sintonía: frecuencia objetivo, factor Q, amortiguamiento y tolerancias de componentes
2.3. Selección de componentes: capacitores, reactores, resistencias, pérdidas, tensión/corriente RMS y márgenes térmicos
2.4. Análisis de resonancias serie/paralelo: interacción con la red, variabilidad topológica y mitigación de riesgos
2.5. Coordinación con bancos de capacitores: pasos, contactores/interruptores, preinserción y maniobras seguras
2.6. Protección de filtros pasivos: fusibles, relés, sobrecorriente, desbalance, sobretensión y protección térmica
2.7. Puesta en servicio y verificación: mediciones de respuesta, THD/TDD post-implementación y criterios de aceptación
3.1. Principio de operación de APF: inyección de corrientes compensadoras, seguimiento dinámico y límites de potencia
3.2. Topologías de convertidor: shunt, series, UPQC, multinivel y criterios de selección por aplicación
3.3. Algoritmos de extracción armónica: teoría p–q, dq, FFT/DFT, filtros adaptativos y técnicas robustas
3.4. Control de corriente y modulación: PWM, control predictivo, lazos internos, saturaciones y estabilidad
3.5. Compensación adicional: desequilibrio, factor de potencia, flicker y mitigación de armónicos variables
3.6. Interacciones y estabilidad: impedancia del APF, resonancias, coordinación con filtros pasivos y redes débiles
3.7. Dimensionamiento y performance: kVA, rango de compensación, respuesta transitoria y criterios de verificación
4.1. Fundamentos de potencia reactiva: triángulo de potencia, cos φ, flujo de VAr y control de tensión
4.2. Bancos de capacitores automáticos: escalones, controladores, medición, lógica de conexión y anti-resonancia
4.3. Reactores shunt y serie: aplicaciones, limitación de inrush, control de sobretensión y mitigación de resonancias
4.4. SVC: TCR/TSC, control dinámico, estabilidad y selección por necesidad de respuesta
4.5. STATCOM: convertidores VSC, control V–Q, dinámica rápida y capacidades en redes débiles
4.6. Coordinación de compensación y filtrado: jerarquía de control, setpoints, prioridad y prevención de “hunting”
4.7. Criterios de selección tecnológica: costo total, pérdidas, footprint, mantenimiento y disponibilidad
5.1. Potencia reactiva y tensión: relación V–Q, cos φ, perfiles de carga y objetivos de regulación
5.2. Bancos automáticos de capacitores: escalones, controladores, medición, lógica anti-hunting y anti-resonancia
5.3. Reactores shunt/serie: aplicaciones, limitación de inrush, control de sobretensión y mitigación de resonancias
5.4. SVC (TCR/TSC): control dinámico, capacidad de respuesta y criterios de selección por necesidad operativa
5.5. STATCOM: VSC, control V–Q, desempeño en redes débiles y soporte dinámico de tensión
5.6. Coordinación integral: jerarquía de control, setpoints, prioridades y coexistencia con filtros pasivos/activos
5.7. Selección tecnológica y LCC: costo total, pérdidas, footprint, mantenibilidad y disponibilidad esperada
6.1. Ingeniería de integración: unifilares, protecciones, cableado, barras, seccionamiento y control de interfaces
6.2. Requisitos de instalación: ventilación, derating térmico, accesibilidad, seguridad eléctrica y puesta a tierra
6.3. Coordinación de protecciones: ajustes, selectividad, disparos intempestivos y discriminación por escenarios
6.4. Plan de pruebas FAT: pruebas de fábrica, verificación de control, comunicaciones y seguridad funcional
6.5. Plan de pruebas SAT: secuencias en sitio, energización, rampas, eventos y aceptación de desempeño
6.6. Verificación post-implementación: mediciones de THD/TDD, cos φ, tensión, flicker y estabilidad operativa
6.7. Dossier de entrega y formación: as-built, parámetros finales, manuales O&M, capacitación y trazabilidad
7.1. Operación en régimen: monitoreo continuo, alarmas, gestión de eventos y control de disponibilidad
7.2. Mantenimiento preventivo: inspecciones, termografía, limpieza, aprietes, ventilación y chequeos dieléctricos
7.3. Mantenimiento predictivo: trending de parámetros, capacitancia/inductancia, armónicos residuales y degradación
7.4. Diagnóstico de fallas: desintonía, sobrecalentamiento, disparos, resonancias y análisis de causa raíz
7.5. Optimización de setpoints: retuning, coordinación con cambios de red/carga y control de hunting
7.6. Gestión de repuestos críticos: tiempos de reposición, criticidad, stock mínimo y compatibilidades
7.7. Evaluación de desempeño y ROI: penalizaciones evitadas, pérdidas, disponibilidad y costo de ciclo de vida
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.
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