El Curso de Operación de Subestaciones Digitales proporciona una formación integral en el manejo de sistemas de protección, control y automatización avanzados empleados en subestaciones eléctricas modernas. Cubre temas clave como protocolos de comunicación IEC 61850, protecciones digitales, sistemas SCADA, y simulación de fallas. Se enfoca en la aplicación práctica de herramientas y técnicas para la operación, mantenimiento y diagnóstico de fallas en subestaciones digitalizadas, con énfasis en la ciberseguridad y la gestión de activos.
El curso incluye experiencia práctica con equipos de simulación y laboratorio, permitiendo a los participantes desarrollar habilidades en la configuración, operación y resolución de problemas de los sistemas digitales. Los participantes aprenderán sobre análisis de eventos y detección de anomalías, vitales para asegurar la confiabilidad y eficiencia de la red eléctrica. La formación está orientada a profesionales de la industria eléctrica, preparándolos para roles como operadores de subestaciones, ingenieros de protección y técnicos de mantenimiento, adaptándose a las últimas tendencias en Smart Grids.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): subestaciones digitales, protecciones digitales, IEC 61850, sistemas SCADA, ciberseguridad, operación de subestaciones, mantenimiento de subestaciones, Smart Grids.
399 €
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. Especialización en Operación de Subestaciones Digitales: Estrategias y Técnicas Avanzadas
6. Operación y Mantenimiento de Subestaciones Digitales: Fundamentos y Aplicaciones
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad y electrónica. Nivel de inglés técnico (lectura). Ofrecemos recursos complementarios para nivelar conocimientos.
Módulo 1 — Introducción a las Subestaciones Digitales
1.1 Fundamentos de las Subestaciones Digitales: Evolución y Conceptos Clave
1.2 Arquitectura de una Subestación Digital: Componentes Principales y Funciones
1.3 Protocolos de Comunicación en Subestaciones Digitales: IEC 61850
1.4 Dispositivos Inteligentes en la Subestación (IEDs): Tipos y Aplicaciones
1.5 Beneficios de la Digitalización en Subestaciones: Eficiencia y Confiabilidad
1.6 Ciberseguridad en Subestaciones Digitales: Riesgos y Medidas de Protección
1.7 Normativas y Estándares en Subestaciones Digitales: Visión General
1.8 Introducción a las Herramientas de Simulación y Análisis
1.9 Casos de Estudio: Implementación de Subestaciones Digitales a Nivel Mundial
1.10 Tendencias Futuras en la Operación de Subestaciones Digitales
2. 2 Introducción a la Arquitectura Digital de Subestaciones
3. 2 Componentes Clave: Dispositivos Digitales y sus Funciones
4. 3 Comunicación Digital: Protocolos y Estándares (IEC 62850)
5. 4 Redes de Comunicación en Subestaciones Digitales
6. 5 Funcionamiento de la Protección Digital
7. 6 Monitoreo y Control en Entornos Digitales
8. 7 Integración de Sistemas de Automatización
9. 8 Ciberseguridad en Subestaciones Digitales
20. 9 Interoperabilidad y Compatibilidad de Dispositivos
22. 20 Diagramas Unifilares Digitales y Flujo de Información
3.3 Fundamentos de las Subestaciones Digitales: Evolución y Arquitectura
3.2 Componentes Clave: Sensores, Actuadores y Unidades Terminales Remotas (UTR)
3.3 Protocolos de Comunicación: IEC 63850 y Otros Estándares Relevantes
3.4 Ciberseguridad en Subestaciones Digitales: Amenazas y Medidas de Protección
3.5 Ventajas y Desafíos de la Digitalización en Subestaciones
3.6 Topologías de Redes y Arquitecturas de Comunicación
3.7 Introducción a la Gestión de Datos y Análisis en Subestaciones Digitales
3.8 Normativas y Estándares Internacionales: IEC, IEEE, etc.
3.9 Casos de Estudio: Ejemplos de Implementación Exitosa
3.30 Tendencias Futuras: Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático en Subestaciones
4.4 Introducción a la ciberseguridad en subestaciones digitales
4.2 Protocolos de comunicación y seguridad en subestaciones
4.3 Detección y mitigación de amenazas cibernéticas
4.4 Implementación de firewalls y sistemas de prevención de intrusiones
4.5 Gestión de accesos y control de usuarios
4.6 Auditorías de seguridad y cumplimiento normativo
4.7 Respuesta a incidentes y recuperación ante desastres
4.8 Seguridad en la nube para subestaciones digitales
4.9 Tendencias en ciberseguridad para subestaciones
4.40 Estudio de casos: análisis de incidentes de seguridad
5.5 Fundamentos de las Subestaciones Digitales
5.5 Arquitectura de las Subestaciones Digitales
5.3 Componentes Clave de las Subestaciones Digitales
5.4 Protocolos de Comunicación en Subestaciones Digitales
5.5 Diseño de Redes de Comunicación en Subestaciones Digitales
5.6 Seguridad en Subestaciones Digitales
5.7 Introducción a los Sistemas de Control Distribuido (DCS)
5.8 Introducción a los Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)
5.9 Normativas y Estándares en Subestaciones Digitales
5.50 Tendencias Futuras en Subestaciones Digitales
6.6 Introducción a la Operación y Mantenimiento de Subestaciones Digitales
6.2 Componentes Clave de las Subestaciones Digitales
6.3 Fundamentos de la Protección y Control Digital
6.4 Protocolos de Comunicación en Subestaciones Digitales
6.5 Sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)
6.6 Instrumentación y Medición en Subestaciones Digitales
6.7 Diagnóstico y Detección de Fallas en Subestaciones Digitales
6.8 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Subestaciones Digitales
6.9 Seguridad Cibernética en Subestaciones Digitales
6.60 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso
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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