El Curso de Redes DC y Microgrids Urbanas explora el diseño e implementación de sistemas energéticos modernos, abarcando redes de corriente continua (DC) y microgrids a nivel urbano. Se centra en la integración de fuentes de energía renovable, el almacenamiento energético y la gestión de la demanda en entornos urbanos complejos, utilizando herramientas de simulación y modelado para optimizar la eficiencia y la resiliencia de las redes. Se exploran conceptos clave como conversión de energía, control y protección de sistemas eléctricos, y la aplicación de estándares de la industria para asegurar la interoperabilidad y seguridad.
El curso proporciona una comprensión profunda de las tecnologías de vanguardia en el campo de la energía, incluyendo sistemas de gestión de energía (EMS) y las estrategias para la integración de vehículos eléctricos (EV). Se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas en el diseño y análisis de redes, preparando a los participantes para enfrentar los desafíos de la transición energética y las ciudades inteligentes, formando a profesionales en roles como ingenieros de diseño de redes, especialistas en microgrids y consultores en energía renovable.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): redes DC, microgrids urbanas, energía renovable, almacenamiento energético, gestión de la demanda, conversión de energía, sistemas EMS, ciudades inteligentes.
750 €
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. Implementación Experta de Redes DC y Microgrids Urbanas: Diseño Integral y Análisis de Rendimiento
6. Optimización Integral y Análisis de Redes DC y Microgrids Urbanas: Diseño y Rendimiento Avanzado
Requisitos recomendados: conocimientos básicos de electricidad y redes; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos recursos de apoyo si es necesario.
1.1 Fundamentos de las Redes DC y Microgrids Urbanas
1.2 Arquitectura y Componentes de las Redes DC
1.3 Arquitectura y Componentes de las Microgrids Urbanas
1.4 Ventajas y Desafíos de las Redes DC y Microgrids
1.5 Aplicaciones Comunes en Entornos Urbanos
1.6 Normativas y Estándares Relevantes
1.7 Introducción a la Planificación de Redes DC
1.8 Introducción a la Planificación de Microgrids
1.9 Introducción a la Gestión de la Energía
1.10 Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos
2.2 Principios de Diseño de Redes DC y Microgrids Urbanas
2.2 Componentes Clave de las Redes DC: Generación, Almacenamiento y Distribución
2.3 Diseño de Sistemas de Distribución en Redes DC Urbanas
2.4 Modelado y Simulación de Redes DC y Microgrids
2.5 Optimización de Flujo de Potencia en Redes DC
2.6 Análisis de Fallos y Protección en Redes DC
2.7 Diseño de Microgrids Urbanas: Estructura y Control
2.8 Integración de Energías Renovables en Redes DC y Microgrids
2.9 Estudios de Caso: Implementación de Redes DC en Entornos Urbanos
2.20 Normativas y Estándares para Redes DC y Microgrids Urbanas
3.3 Fundamentos de Modelado de Redes DC
3.2 Herramientas de Simulación y Análisis
3.3 Modelado de Componentes: Fuentes, Cargas, y Conductores
3.4 Modelado de Sistemas de Generación Distribuida (GD)
3.5 Modelado de Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE)
3.6 Análisis de Flujo de Potencia en Redes DC
3.7 Análisis de Cortocircuitos en Redes DC
3.8 Optimización de la Topología de la Red DC
3.9 Optimización de la Operación de la Red DC
3.30 Estudios de Caso: Modelado y Optimización de Redes DC
4.4. Introducción a la Planificación de Redes DC y Microgrids Urbanas
4.2. Análisis de Demanda Energética y Cargas en Entornos Urbanos
4.3. Selección de Tecnologías de Redes DC: Buses DC, convertidores y dispositivos de protección
4.4. Diseño de la Arquitectura de Redes DC: Topologías y configuraciones
4.5. Modelado y Simulación de Redes DC: Herramientas y técnicas
4.6. Planificación de la Expansión y Escalabilidad de Redes DC
4.7. Integración de Energías Renovables en Redes DC: Paneles solares, baterías y almacenamiento
4.8. Aspectos Regulatorios y Normativos en Redes DC Urbanas
4.9. Estrategias de Gestión y Control de Redes DC
4.40. Análisis de Costo-Beneficio y Retorno de la Inversión en Redes DC
5.5 Selección de Arquitecturas de Redes DC y Microgrids Urbanas
5.5 Diseño de Sistemas de Distribución DC en Entornos Urbanos
5.3 Componentes Clave en Redes DC y Microgrids: Selección y Dimensionamiento
5.4 Integración de Fuentes de Energía Renovable en Microgrids DC
5.5 Implementación de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Redes DC
5.6 Protección y Control de Redes DC y Microgrids Urbanas
5.7 Modelado y Simulación de Redes DC para Análisis de Rendimiento
5.8 Estudio de Casos: Implementaciones Exitosas de Microgrids DC Urbanas
5.9 Aspectos Regulatorios y Normativos en el Diseño de Redes DC
5.50 Análisis de Costo-Beneficio y Sostenibilidad en Redes DC
6.6 Modelado Avanzado y Simulación de Redes DC y Microgrids
6.2 Estrategias de Optimización para Microgrids Urbanas
6.3 Análisis de Flujo de Potencia y Estabilidad en Redes DC
6.4 Control y Gestión Inteligente de Microgrids
6.5 Diseño de Sistemas de Protección para Redes DC
6.6 Integración de Fuentes de Energía Renovable en Microgrids
6.7 Optimización del Rendimiento Energético y la Eficiencia
6.8 Análisis Costo-Beneficio y Retorno de la Inversión
6.9 Herramientas de Software y Simulación para la Optimización
6.60 Estudios de Caso: Optimización de Microgrids Reales
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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