El Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones cubre la aplicación de técnicas de diseño eléctrico, ingeniería de protección y análisis de sistemas de potencia enfocados en subestaciones ubicadas en entornos portuarios. Se centra en la implementación de soluciones para la distribución de energía, la protección contra fallas y la integración de sistemas de control, considerando los desafíos específicos que presenta el entorno marino y la conectividad de las cargas. Incorpora el uso de software especializado para el diseño y simulación de subestaciones, incluyendo el análisis de flujo de carga, cortocircuitos y coordinación de protecciones.
El programa enfatiza la seguridad eléctrica, la confiabilidad de la infraestructura y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales relevantes. Los participantes obtienen conocimientos prácticos sobre la selección de equipos (transformadores, interruptores, seccionadores, etc.) y la optimización de los sistemas de protección (relés, fusibles, etc.), preparando para roles profesionales como ingenieros de diseño de subestaciones, especialistas en protección y consultores energéticos en el ámbito portuario.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de subestaciones, protección eléctrica, análisis de sistemas de potencia, entorno portuario, distribución de energía, coordinación de protecciones, seguridad eléctrica, diplomado eléctrico.
725 €
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.
5. **Diseño Integral y Blindaje de Subestaciones Portuarias: Diplomado de Protección Avanzada: ¿Qué Aprenderás?**
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.
Módulo 1 — Introducción al Diseño de Subestaciones Portuarias
1.1 Importancia de las Subestaciones Portuarias: Rol en la Infraestructura Crítica
1.2 Normativas y Estándares Aplicables: IEC, IEEE, y Regulaciones Locales
1.3 Tipos de Subestaciones Portuarias: Clasificación y Aplicaciones
1.4 Componentes Principales: Transformadores, Interruptores, Seccionadores
1.5 Diseño Conceptual: Diagramas Unifilares y Diseño Preliminar
1.6 Selección de Equipos: Criterios Técnicos y Económicos
1.7 Diseño de Cimentaciones y Estructuras: Consideraciones Sísmicas
1.8 Estudios de Cortocircuito y Flujo de Carga: Análisis Preliminar
1.9 Seguridad en el Diseño: Protección de Personal y Equipos
1.10 Casos de Estudio: Ejemplos Reales de Subestaciones Portuarias
2.2 Análisis de Carga y Flujo de Potencia en Subestaciones Portuarias
2.2 Selección y Coordinación de Dispositivos de Protección
2.3 Diseño de Sistemas de Tierra y Puesta a Tierra
2.4 Protección contra Sobrecorrientes y Cortocircuitos
2.5 Protección contra Sobretensiones y Descargas Atmosféricas
2.6 Diseño de Sistemas de Control y Automatización
2.7 Selección de Equipos Eléctricos: Transformadores, Interruptores, y Más
2.8 Estudios de Cortocircuito y Coordinación de Protección
2.9 Normativas y Estándares Internacionales en Diseño Eléctrico
2.20 Simulación y Análisis de Fallas en Subestaciones
3.3 Tipos de Fallos Comunes en Subestaciones Portuarias
3.2 Análisis de Cortocircuitos y Flujo de Potencia
3.3 Sistemas de Protección: Fundamentos y Componentes
3.4 Diseño de Esquemas de Protección para Transformadores
3.5 Protección de Barras y Líneas de Transmisión
3.6 Protección Contra Sobrecorrientes y Sobretensiones
3.7 Protección Diferencial en Subestaciones
3.8 Coordinación de la Protección: Selectividad y Sensibilidad
3.9 Pruebas y Mantenimiento de Sistemas de Protección
3.30 Normativas y Estándares de Protección en Subestaciones Portuarias
4.4 Fundamentos de Diseño Estructural en Subestaciones Portuarias
4.2 Criterios de Diseño Sísmico y Resistencia Estructural
4.3 Selección y Diseño de Materiales de Blindaje
4.4 Cálculo y Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra
4.5 Diseño de Cimentaciones y Anclajes para Equipos
4.6 Protección contra Impactos y Explosiones
4.7 Diseño de Protección Contra Incendios y Explosiones
4.8 Integración de Sistemas de Drenaje y Contención
4.9 Diseño Detallado de Recintos y Edificaciones
4.40 Estudio de Casos: Análisis de Fallas y Mejoras en Blindaje
5. 5 Conceptos clave: tensión, corriente, potencia, tipos de subestaciones.
5. 5 Normativas internacionales y nacionales: IEEE, IEC, normas locales.
3. 3 Diseño de diagramas unifilares y multifilares.
4. 4 Seguridad eléctrica y riesgos en subestaciones.
5. 5 Estudio de carga y demanda, dimensionamiento de equipos.
6. 6 Selección de transformadores, interruptores, y seccionadores.
7. 7 Sistemas de puesta a tierra y su importancia.
8. 8 Protección contra sobretensiones y rayos.
9. 9 Análisis de fallos y su impacto en el diseño.
50. 50 Documentación técnica y especificaciones.
55. 5 Diseño y cálculo de flujos de potencia.
55. 5 Estudios de cortocircuito y sus consecuencias.
53. 3 Selección y coordinación de protecciones.
54. 4 Protección contra sobrecorriente y sobrecarga.
55. 5 Protección diferencial y de distancia.
56. 6 Protección de transformadores y reactores.
57. 7 Protección de barras y líneas de transmisión.
58. 8 Software de simulación y análisis de protecciones.
59. 9 Diseño de sistemas de control y automatización.
50. 50 Diagramas lógicos y programación de relés.
55. 5 Tipos de fallos en subestaciones: cortocircuitos, arcos eléctricos.
55. 5 Análisis de la causa raíz de los fallos.
53. 3 Estudios de arco eléctrico y medidas de mitigación.
54. 4 Diseño de sistemas de protección contra incendios.
55. 5 Sistemas de detección y extinción de incendios.
56. 6 Protección contra intrusiones y seguridad física.
57. 7 Monitoreo y diagnóstico de fallos.
58. 8 Pruebas y comisionamiento de equipos de protección.
59. 9 Coordinación de protecciones y selectividad.
30. 50 Mantenimiento predictivo y correctivo.
35. 5 Diseño de cimentaciones y estructuras de soporte.
35. 5 Diseño sísmico y resistencia a cargas ambientales.
33. 3 Selección de materiales y aislamiento.
34. 4 Diseño de blindaje electromagnético.
35. 5 Diseño de salas de control y gabinetes.
36. 6 Protección contra el acceso no autorizado.
37. 7 Integración de sistemas de videovigilancia y control de acceso.
38. 8 Análisis de riesgos y medidas de seguridad.
39. 9 Diseño de rutas de cableado y canalizaciones.
40. 50 Evaluación de impacto ambiental.
45. 5 Optimización del diseño para la eficiencia energética.
45. 5 Gestión de la calidad de la energía.
43. 3 Análisis de armónicos y su mitigación.
44. 4 Diseño de sistemas de compensación de potencia reactiva.
45. 5 Automatización y control de la subestación.
46. 6 Sistemas SCADA y monitoreo remoto.
47. 7 Operación y mantenimiento de equipos.
48. 8 Diagnóstico de fallas y solución de problemas.
49. 9 Planificación del mantenimiento y su optimización.
50. 50 Indicadores de rendimiento y análisis de costos.
6.6 Introducción a la planificación y diseño de infraestructuras portuarias.
6.2 Normativa internacional y local aplicable a subestaciones portuarias.
6.3 Estudios preliminares: cargas, riesgos y requerimientos específicos.
6.4 Selección de ubicación: criterios técnicos, ambientales y de seguridad.
6.5 Diagramas unifilares conceptuales y esquemas generales.
6.6 Consideraciones de impacto ambiental y sostenibilidad.
6.7 Diseño de la arquitectura de la subestación y distribución de espacios.
6.8 Análisis de riesgos y medidas preventivas en el diseño conceptual.
6.9 Documentación técnica y especificaciones preliminares.
6.60 Casos de estudio: ejemplos de diseño conceptual exitosos.
2.6 Cálculo de cargas eléctricas y dimensionamiento de equipos.
2.2 Selección de transformadores, interruptores y seccionadores.
2.3 Diseño de sistemas de barras y conexiones.
2.4 Diseño de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento.
2.5 Dimensionamiento de cables y canalizaciones.
2.6 Diseño de sistemas de iluminación y alimentación auxiliar.
2.7 Análisis de cortocircuitos y coordinación de protecciones.
2.8 Diseño de sistemas de control y automatización.
2.9 Software de simulación y análisis eléctrico.
2.60 Ejemplos prácticos de diseño eléctrico de subestaciones portuarias.
3.6 Principios de protección eléctrica y su aplicación en subestaciones.
3.2 Tipos de protecciones: sobrecorriente, diferencial, distancia, etc.
3.3 Coordinación de protecciones y selectividad.
3.4 Análisis de fallos: identificación y diagnóstico.
3.5 Sistemas de protección contra rayos y sobretensiones.
3.6 Diseño y configuración de relés de protección.
3.7 Pruebas y ensayos de sistemas de protección.
3.8 Monitoreo y supervisión de protecciones.
3.9 Mantenimiento predictivo y correctivo de protecciones.
3.60 Casos de estudio de fallos y soluciones en subestaciones portuarias.
4.6 Diseño estructural de edificios y estructuras de soporte.
4.2 Selección de materiales y resistencia a condiciones ambientales.
4.3 Diseño de cimentaciones y anclajes.
4.4 Blindaje electromagnético: principios y técnicas.
4.5 Protección contra incendios y explosiones.
4.6 Diseño de sistemas de ventilación y climatización.
4.7 Resistencia sísmica y diseño antisísmico.
4.8 Diseño de accesos y seguridad perimetral.
4.9 Planos de construcción y especificaciones técnicas.
4.60 Evaluación de la seguridad estructural y funcional.
5.6 Optimización del rendimiento energético.
5.2 Diseño de sistemas de gestión de energía.
5.3 Análisis de pérdidas y eficiencia de los equipos.
5.4 Implementación de tecnologías de ahorro energético.
5.5 Operación y mantenimiento preventivo.
5.6 Monitoreo y control remoto de la subestación.
5.7 Automatización y control de procesos.
5.8 Mejora de la calidad del suministro eléctrico.
5.9 Indicadores clave de rendimiento (KPIs).
5.60 Implementación de estrategias de mejora continua.
6.6 Planificación de la integración de la subestación en el sistema portuario.
6.2 Protocolos de pruebas y comisionado.
6.3 Pruebas de aislamiento y continuidad.
6.4 Pruebas de funcionamiento de protecciones y controles.
6.5 Puesta en marcha de transformadores y equipos principales.
6.6 Integración de sistemas de comunicación y control.
6.7 Supervisión y control remoto.
6.8 Capacitación del personal operativo.
6.9 Documentación final y entrega de la subestación.
6.60 Análisis de riesgos durante la puesta en marcha.
7.7 Introducción a las Subestaciones Portuarias: Definición, Tipos y Funciones
7.2 Normativas Nacionales e Internacionales: IEC, IEEE, entre otras
7.3 Componentes Principales de una Subestación: Transformadores, Interruptores, Seccionadores
7.4 Seguridad Eléctrica y Riesgos en Subestaciones
7.7 Diseño Conceptual: Planificación y Ubicación Estratégica
2.7 Diagramas Unifilares y Diagramas Esquemáticos
2.2 Cálculo de Flujo de Carga y Caída de Tensión
2.3 Selección de Equipos de Protección: Relés, Interruptores Automáticos
2.4 Coordinación de Aislamiento y Protección contra Sobretensiones
2.7 Sistemas de Tierras y Conexión a Tierra
3.7 Tipos de Fallas Eléctricas: Cortocircuitos, Sobrecargas, Arcos Eléctricos
3.2 Análisis de Fallas: Métodos y Herramientas de Simulación
3.3 Protección Diferencial: Principios y Aplicaciones
3.4 Protección contra Sobrecorriente y Sobrevoltaje
3.7 Detección y Mitigación de Fallas en Transformadores y otros Equipos
4.7 Diseño Estructural: Cimentaciones, Soportes y Edificaciones
4.2 Blindaje Electromagnético: Selección de Materiales y Diseño
4.3 Protección contra Impactos y Agentes Externos
4.4 Diseño de Sistemas de Iluminación y Ventilación
4.7 Resiliencia Estructural y Sísmica
7.7 Optimización del Diseño: Reducción de Costos y Eficiencia Energética
7.2 Gestión de la Energía: Medición y Monitoreo de Consumo
7.3 Mantenimiento Preventivo y Predictivo
7.4 Eficiencia Operativa: Automatización y Control Remoto
7.7 Evaluación del Ciclo de Vida y Sostenibilidad
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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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