Diplomado en Filtros Activos/Passivos y Compensación

Sobre nuestro Diplomado en Filtros Activos/Passivos y Compensación

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.

Diplomado en Filtros Activos/Passivos y Compensación

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Filtros Activos/Pasivos y Compensación: Diseño, Implementación y Optimización

  • Profundo entendimiento de los fundamentos de los filtros activos y pasivos, incluyendo sus principios de funcionamiento y aplicaciones en sistemas navales.
  • Habilidad para diseñar, implementar y optimizar filtros activos y pasivos para diversas necesidades de sistemas, como supresión de ruido, procesamiento de señales y control.
  • Conocimiento exhaustivo de las técnicas de compensación, incluyendo la corrección de fase, la ecualización y la estabilización de sistemas, con aplicaciones específicas en entornos navales.
  • Capacidad para analizar y solucionar problemas relacionados con la estabilidad y el rendimiento de los sistemas, utilizando herramientas de simulación y análisis.
  • Dominio de las tecnologías de compensación adaptativa para sistemas dinámicos y cambiantes, con enfoque en aplicaciones de navegación y control de plataformas navales.
  • Experiencia práctica en la selección de componentes y la construcción de prototipos de filtros y sistemas de compensación, considerando las especificaciones técnicas y los requisitos de la industria naval.
  • Aplicación de los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos y estudios de casos relevantes para la industria naval.

2. Excelencia en Filtros Activos/Pasivos: Análisis, Implementación Estratégica y Compensación Avanzada

## ¿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.

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. Implementación Experta en Filtros Activos/Pasivos: Diseño, Análisis y Compensación Estratégica

4. Implementación Experta en Filtros Activos/Pasivos: Diseño, Análisis y Compensación Estratégica

  • Fundamentos de la teoría de filtros: Comprender los principios básicos de los filtros activos y pasivos, incluyendo sus características, ventajas y desventajas.
  • Diseño de filtros pasivos: Aprender a diseñar filtros pasivos (RC, RL, LC) para diferentes aplicaciones, incluyendo cálculos de componentes, selección de topologías y análisis de respuesta en frecuencia.
  • Diseño de filtros activos: Dominar el diseño de filtros activos utilizando amplificadores operacionales (OpAmps), incluyendo la selección de la topología adecuada (Butterworth, Chebyshev, Bessel), cálculos de componentes y análisis de estabilidad.
  • Análisis de respuesta en frecuencia: Utilizar herramientas de análisis (simulación y medición) para evaluar la respuesta en frecuencia de los filtros, incluyendo la ganancia, la fase, el ancho de banda y el rechazo de banda.
  • Implementación de filtros: Aprender a implementar filtros en el mundo real, incluyendo la selección de componentes (resistencias, condensadores, inductores, OpAmps), el diseño de la PCB y la verificación del rendimiento.
  • Compensación de filtros: Comprender las técnicas de compensación para mejorar el rendimiento de los filtros, incluyendo la compensación de errores de componentes, la compensación de efectos parásitos y la optimización del diseño.
  • Filtros especializados: Explorar aplicaciones de filtros en diferentes áreas, incluyendo el procesamiento de señales de audio, el control de potencia y la comunicación inalámbrica.
  • Herramientas de diseño y simulación: Utilizar software de diseño y simulación de filtros (como SPICE) para analizar y optimizar el rendimiento de los filtros.
  • Aplicaciones prácticas: Aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos, incluyendo el diseño de filtros para aplicaciones específicas y la solución de problemas relacionados con filtros.
  • Temas avanzados: Profundizar en temas avanzados, como el diseño de filtros digitales, la implementación de filtros adaptativos y la optimización de filtros para aplicaciones de alta frecuencia.

1. Especialización en Filtros Activos/Pasivos y Compensación: Diseño, Análisis, Implementación y Optimización

  • Dominar el diseño, análisis y optimización de filtros activos y pasivos.
  • Comprender la teoría fundamental de los filtros, incluyendo su respuesta en frecuencia y comportamiento transitorio.
  • Analizar diferentes topologías de filtros, como Butterworth, Chebyshev y elípticos.
  • Aplicar herramientas de simulación para el diseño y análisis de filtros.
  • Diseñar circuitos de compensación para mejorar el rendimiento de sistemas eléctricos.
  • Implementar filtros activos utilizando amplificadores operacionales y otros componentes electrónicos.
  • Seleccionar y dimensionar componentes para filtros pasivos, como resistores, capacitores e inductores.
  • Optimizar el rendimiento de los filtros para aplicaciones específicas.
  • Evaluar el impacto de los filtros en la calidad de la señal y la eficiencia energética.
  • Aprender técnicas avanzadas de compensación de potencia y armónicos.

6. Filtros Activos/Pasivos y Compensación: Diseño, Implementación y Optimización Avanzada

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Filtros Activos/Passivos y Compensación

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.
  • 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 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

  • 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.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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