El Diplomado en Puesta en Servicio de STATCOM/SSSC/TCSC se centra en la aplicación práctica de la tecnología de compensación de potencia reactiva, cubriendo el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas STATCOM, SSSC y TCSC. El programa proporciona una base sólida en análisis de sistemas de potencia, control de energía y protección de redes eléctricas. Se enfoca en la aplicación de metodologías para optimizar el rendimiento y la estabilidad de la red, utilizando herramientas de simulación y análisis de fallas, cruciales para la integración de energías renovables.
El diplomado garantiza experiencia práctica en laboratorios con equipos de simulación RTDS, simulación de flujo de potencia y pruebas de aceptación en fábrica (FAT), bajo el cumplimiento de normativas internacionales y estándares de seguridad para sistemas de transmisión. Esta formación prepara para roles profesionales como ingenieros de puesta en servicio, especialistas en compensación de reactivos, analistas de redes y técnicos de mantenimiento, fortaleciendo la empleabilidad en la industria energética.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): STATCOM, SSSC, TCSC, compensación de potencia reactiva, análisis de sistemas de potencia, puesta en servicio, control de energía, diplomado en energía.
299 €
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 y Configuración Avanzada de Compensadores FACTS: STATCOM, SSSC y TCSC**
5. **Estrategias Clave para la Puesta en Servicio Eficaz de STATCOM, SSSC y TCSC**
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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de sistemas de potencia, teoría de control y electrónica de potencia; comprensión de conceptos de análisis de circuitos.
Idioma: Se recomienda un nivel de inglés intermedio (B1/B2) para una comprensión adecuada del material.
Módulo 1 — Fundamentos y Diseño de Compensadores FACTS
1.1 Introducción a los Dispositivos FACTS: Tipos y Aplicaciones
1.2 Principios de Funcionamiento de STATCOM, SSSC y TCSC
1.3 Diseño de Compensadores Estáticos: Criterios y Consideraciones
1.4 Modelado y Simulación de STATCOM, SSSC y TCSC
1.5 Componentes Principales de STATCOM, SSSC y TCSC: Selección y Especificaciones
1.6 Análisis de Sistemas Eléctricos con Compensadores FACTS
1.7 Diseño de Control para STATCOM, SSSC y TCSC
1.8 Estabilidad y Control de Tensión con Compensadores FACTS
1.9 Protección y Seguridad en Sistemas con FACTS
1.10 Caso de Estudio: Diseño de un STATCOM para una Red Eléctrica Real
2.2 Fundamentos de los Compensadores FACTS: STATCOM, SSSC y TCSC
2.2 Diseño y Funcionamiento de STATCOM: Arquitectura y Control
2.3 Diseño y Funcionamiento de SSSC: Aplicaciones y Limitaciones
2.4 Diseño y Funcionamiento de TCSC: Técnicas de Control y Protección
2.5 Modelado y Simulación de STATCOM, SSSC y TCSC
2.6 Estrategias de Control Avanzadas para STATCOM, SSSC y TCSC
2.7 Optimización de Parámetros y Configuración para el Rendimiento
2.8 Integración y Coordinación con el Sistema Eléctrico
2.9 Análisis de Fallas y Protección en Dispositivos FACTS
2.20 Implementación de STATCOM, SSSC y TCSC: Estudios de Caso
3.3 Fundamentos de la Puesta en Servicio de STATCOM, SSSC y TCSC
3.2 Consideraciones de Diseño para la Puesta en Servicio Exitosa
3.3 Instrumentación y Medición en la Puesta en Servicio de FACTS
3.4 Protocolos de Prueba y Verificación de STATCOM, SSSC y TCSC
3.5 Diagnóstico de Fallas y Solución de Problemas en la Puesta en Servicio
3.6 Integración de STATCOM, SSSC y TCSC en el Sistema Eléctrico
3.7 Simulación y Modelado para la Puesta en Servicio
3.8 Documentación y Reportes de la Puesta en Servicio
3.9 Normativas y Estándares de la Puesta en Servicio
3.30 Estudios de Caso: Análisis de Puesta en Servicio Exitosas y Fallidas
4.4 Fundamentos de Configuración de STATCOM: Estructura y Principios Operativos
4.2 Configuración de SSSC: Diseño y Parámetros Clave
4.3 Configuración de TCSC: Selección de Componentes y Ajustes Iniciales
4.4 Configuración Avanzada de Control: Estrategias y Algoritmos para STATCOM
4.5 Configuración Avanzada de Control: Estrategias y Algoritmos para SSSC
4.6 Configuración Avanzada de Control: Estrategias y Algoritmos para TCSC
4.7 Simulación y Modelado de Dispositivos FACTS en Entornos de Software
4.8 Implementación de Protección y Seguridad en Compensadores FACTS
4.9 Integración de STATCOM, SSSC y TCSC en Sistemas de Potencia Complejos
4.40 Estudios de Casos: Configuración y Aplicaciones Reales
5.5 Fundamentos de los Compensadores FACTS: STATCOM, SSSC y TCSC
5.5 Principios de Diseño y Arquitectura STATCOM
5.3 Principios de Diseño y Arquitectura SSSC
5.4 Principios de Diseño y Arquitectura TCSC
5.5 Modelado y Simulación de STATCOM, SSSC y TCSC
5.6 Operación y Control de STATCOM
5.7 Operación y Control de SSSC
5.8 Operación y Control de TCSC
5.9 Mantenimiento Preventivo y Correctivo STATCOM
5.50 Mantenimiento Preventivo y Correctivo SSSC
5.55 Mantenimiento Preventivo y Correctivo TCSC
6.6 Fundamentos de Control y Operación de STATCOM, SSSC y TCSC
6.2 Estrategias de Control para STATCOM en Redes Eléctricas
6.3 Implementación del Control de SSSC: Análisis y Configuración
6.4 Control Avanzado y Optimización de TCSC
6.5 Monitoreo y Protección de STATCOM, SSSC y TCSC
6.6 Integración y Coordinación de Dispositivos FACTS
6.7 Simulación y Modelado de Sistemas con STATCOM, SSSC y TCSC
6.8 Gestión de Fallas y Solución de Problemas en Dispositivos FACTS
6.9 Operación y Mantenimiento Preventivo de STATCOM, SSSC y TCSC
6.60 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Desempeño de STATCOM, SSSC y TCSC
7.7 Fundamentos de los Compensadores FACTS: STATCOM, SSSC y TCSC
7.2 Arquitectura y Componentes Clave
7.3 Diseño y Dimensionamiento de STATCOM
7.4 Diseño y Dimensionamiento de SSSC
7.7 Diseño y Dimensionamiento de TCSC
7.6 Operación y Control de STATCOM
7.7 Operación y Control de SSSC
7.8 Operación y Control de TCSC
7.9 Estrategias de Mantenimiento Preventivo
7.70 Diagnóstico y Solución de Averías
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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