El Curso de Continuidad de Suministro y Normativa SAIDI/SAIFI explora estrategias para asegurar la fiabilidad y disponibilidad del suministro eléctrico, analizando el SAIDI (System Average Interruption Duration Index) y el SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Se profundiza en la aplicación de normativas y estándares para la medición, evaluación y mejora de la calidad del suministro, optimizando el rendimiento y reduciendo los costos operativos. Se abordan técnicas para la gestión de interrupciones, el mantenimiento preventivo y la implementación de tecnologías que mejoran la resiliencia del sistema eléctrico.
El curso proporciona herramientas para el análisis de datos, la identificación de causas raíz de las interrupciones y la elaboración de planes de acción efectivos, cumpliendo con las regulaciones específicas del sector energético. Se enfoca en la optimización de la infraestructura eléctrica y en la implementación de soluciones para minimizar el impacto de las interrupciones en los usuarios. Se aborda la importancia de la atención al cliente y la gestión de la reputación de la empresa.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): continuidad de suministro, normativa, SAIDI, SAIFI, calidad del suministro, interrupciones, gestión de energía, fiabilidad, disponibilidad, optimización.
399 €
2. Optimización del Suministro: SAIDI/SAIFI, Continuidad y Cumplimiento Normativo
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. SAIDI/SAIFI: Continuidad, Normativa y Estrategias de Suministro Eléctrico
**Requisitos recomendados:** Conocimientos básicos de sistemas eléctricos de potencia; **ES/EN** B2. Ofrecemos material de apoyo si es necesario.
Módulo 1 — Introducción a SAIDI/SAIFI y Marco Normativo
1.1 Definición y conceptos clave de SAIDI y SAIFI
1.2 Importancia de SAIDI/SAIFI en el suministro eléctrico
1.3 Marco normativo aplicable al suministro eléctrico
1.4 Interpretación de la normativa y su impacto
1.5 Indicadores de calidad del suministro eléctrico
1.6 Cálculo y análisis de SAIDI/SAIFI
1.7 Fuentes de datos para el cálculo de SAIDI/SAIFI
1.8 Ejemplos prácticos de cálculo y análisis
1.9 Relevancia de SAIDI/SAIFI para la gestión de activos
1.10 Caso de estudio: aplicación de SAIDI/SAIFI en una red eléctrica
2.2 Definición y Cálculo de SAIDI y SAIFI
2.2 Importancia del Análisis SAIDI/SAIFI para la Continuidad del Suministro
2.3 Marco Regulatorio y Normativa Vigente
2.4 Métodos de Recopilación y Análisis de Datos SAIDI/SAIFI
2.5 Indicadores de Desempeño y KPIs Relacionados
2.6 Identificación de Causas de Interrupciones del Suministro
2.7 Estrategias para el Cumplimiento Normativo
2.8 Herramientas y Software para el Análisis SAIDI/SAIFI
2.9 Estudios de Caso: Mejores Prácticas en Diferentes Entornos
2.20 Informes y Reportes: Comunicación de Resultados
3.3 Introducción al SAIDI/SAIFI: Definiciones y conceptos clave
3.2 Análisis del SAIDI/SAIFI: Métodos y herramientas de cálculo
3.3 El SAIDI/SAIFI en el contexto regulatorio: Marco legal y normativo
3.4 Indicadores de calidad del suministro eléctrico: Interpretación y análisis
3.5 Datos y métricas: Recopilación, gestión y análisis de datos del SAIDI/SAIFI
3.6 Impacto del SAIDI/SAIFI en la satisfacción del cliente y la rentabilidad
3.7 Estudios de caso: Análisis de fallas y soluciones para mejorar el SAIDI/SAIFI
3.8 Estrategias para la reducción del SAIDI/SAIFI: Mantenimiento predictivo y preventivo
3.9 Implementación de mejoras: Evaluación de costos y beneficios
3.30 Compliance: Auditorías y reporting de SAIDI/SAIFI
4.4 Definición y Análisis de SAIDI/SAIFI: Introducción a los Indicadores de Continuidad.
4.2 Marco Regulatorio: Normativa Aplicable al Suministro Eléctrico y su Impacto.
4.3 Estrategias de Suministro Eléctrico: Diseño e Implementación para la Continuidad.
4.4 Análisis de Fallos y Reducción de Tiempo de Interrupción.
4.5 Optimización de la Red Eléctrica para Mejorar SAIDI/SAIFI.
4.6 Planes de Contingencia y Respuesta ante Fallos.
4.7 Tecnologías para el Monitoreo y Control del Suministro.
4.8 Gestión de Activos y Mantenimiento Predictivo.
4.9 Estudio de Casos: Aplicación Práctica de las Estrategias SAIDI/SAIFI.
4.40 Medición, Reporte y Mejora Continua del Desempeño.
5.5 Introducción a SAIDI y SAIFI: Definiciones y conceptos clave.
5.5 Importancia de la Continuidad del Suministro Eléctrico.
5.3 Marco Normativo: Regulaciones y estándares relevantes.
5.4 Cálculo y medición de SAIDI y SAIFI.
5.5 Impacto de las interrupciones en el suministro eléctrico.
5.6 Análisis de datos: Interpretación de resultados.
5.7 Mejores prácticas para la reducción de interrupciones.
5.8 Estudios de caso: Ejemplos prácticos y análisis.
5.9 Cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
5.50 Estrategias para mejorar la continuidad del suministro.
6.6 Introducción a SAIDI/SAIFI: Definiciones y conceptos clave
6.2 Normativa aplicable a la continuidad del suministro eléctrico
6.3 Análisis detallado de SAIDI/SAIFI: Cálculo e interpretación de indicadores
6.4 Estrategias para la mejora del SAIDI/SAIFI: Reducción de interrupciones
6.5 Optimización de la red eléctrica: Diseño y mantenimiento preventivo
6.6 Gestión de activos y recursos para minimizar el impacto de fallos
6.7 Modelado y simulación para la evaluación del desempeño de la red
6.8 Implementación de tecnologías avanzadas: Smart grids y automatización
6.9 Cumplimiento normativo y reporte de indicadores de continuidad
6.60 Caso de estudio: Análisis de fallos y estrategias de mejora continua
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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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
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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