El Curso de Control de Convertidores para Energías Renovables explora la gestión y optimización de sistemas de conversión de energía, enfocándose en generación eólica y solar fotovoltaica. Se profundiza en la arquitectura y control de convertidores electrónicos de potencia, incluyendo inversores, rectificadores y convertidores DC-DC, esenciales para la integración a la red. Se abordan técnicas de control de corriente y voltaje, estrategias de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) y análisis de estabilidad. Se enfatiza en la aplicación práctica mediante simulaciones y el uso de software especializado, preparando para el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de energía renovable.
El curso cubre las normativas y estándares relacionados con la conexión a la red, así como los desafíos de la calidad de energía y la protección de sistemas. Se fomenta la comprensión de sistemas de almacenamiento de energía y su integración con convertidores, preparando para roles como ingenieros de diseño de sistemas fotovoltaicos, especialistas en convertidores de potencia y expertos en integración de energías renovables, impulsando la empleabilidad en el sector energético sostenible.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): convertidores, energías renovables, control, inversores, generación eólica, energía solar fotovoltaica, MPPT, calidad de energía, almacenamiento de energía.
425 €
## ¿Qué aprenderás en el curso de Dominio del Control de Convertidores en Energías Renovables?
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.
Aquí tienes el contenido solicitado:
4. Implementación de Estrategias de Control para Sistemas de Energía Renovable
Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Es fundamental un dominio del idioma español o inglés a un nivel B2+ o C1. Se ofrecen cursos de nivelación (bridging tracks) para aquellos que necesiten reforzar sus conocimientos previos.
1.1 Introducción a las Energías Renovables: Tipos y Potencial
1.2 Principios de Funcionamiento de los Convertidores de Potencia
1.3 Componentes Clave de los Convertidores: Electrónica de Potencia
1.4 Topologías de Convertidores: DC-DC, DC-AC, AC-DC, AC-AC
1.5 Modelado de Convertidores: Ecuaciones y Representación
1.6 Análisis de Rendimiento de Convertidores: Eficiencia y Pérdidas
1.7 Aplicaciones de los Convertidores en Sistemas de Energía Renovable
1.8 Selección y Diseño de Convertidores para Aplicaciones Específicas
1.9 Fundamentos de Control para Convertidores: Estrategias Básicas
1.10 Aspectos de Seguridad y Protección en Convertidores
2. 2 Dominio del Control de Convertidores en Energías Renovables
3. 2 Análisis de Modelado y Rendimiento de Rotores
4. 3 Diseño y Optimización de Controladores para Convertidores
5. 4 Implementación de Estrategias de Control para Sistemas de Energía Renovable
6. 5 Evaluación y Optimización del Rendimiento de Rotores
7. 6 Análisis del Modelado y Rendimiento de Rotores en Sistemas Renovables
8. 7 Control de Convertidores: Modelado y Rendimiento de Rotores
9. 8 Análisis del Modelado y Rendimiento de Rotores
3.3 Modelado y diseño de controladores para convertidores: conceptos fundamentales
3.2 Topologías de convertidores: análisis y selección
3.3 Diseño de controladores PID para convertidores
3.4 Diseño de controladores predictivos para convertidores
3.5 Optimización de controladores para maximizar el rendimiento
3.6 Implementación de controladores en tiempo real
3.7 Simulación y validación de controladores
3.8 Consideraciones de diseño para convertidores en energías renovables
3.9 Diseño de controladores para diferentes aplicaciones de convertidores
3.30 Estudio de caso: aplicación práctica del diseño de controladores
4.4 Estrategias de Control para la Gestión de Convertidores en Energías Renovables
4.2 Implementación de Estrategias de Control para la Mejora del Rendimiento del Rotor
4.3 Optimización de Controladores para Convertidores en Sistemas Eólicos y Solares
4.4 Diseño de Estrategias de Control Avanzadas para Sistemas de Energía Renovable
4.5 Evaluación Comparativa de Diferentes Estrategias de Control de Convertidores
4.6 Modelado y Simulación de Estrategias de Control para Sistemas de Energía Renovable
4.7 Control de Convertidores: Estrategias para Maximizar la Eficiencia del Rotor
4.8 Análisis de Impacto de las Estrategias de Control en el Rendimiento del Rotor
4.9 Integración de Estrategias de Control para Sistemas Híbridos de Energía Renovable
4.40 Estudio de Casos: Aplicación Práctica de Estrategias de Control en Diversos Escenarios
5.5 Introducción a la Evaluación y Optimización de Rotores
5.5 Métodos de Análisis de Rendimiento de Rotores
5.3 Parámetros Clave en la Optimización de Rotores
5.4 Simulación y Modelado de Rotores
5.5 Diseño Experimental y Validación de Rotores
5.6 Impacto Ambiental de los Rotores
5.7 Análisis Costo-Beneficio en el Diseño de Rotores
5.8 Técnicas Avanzadas de Optimización de Rotores
5.9 Aplicaciones Específicas: Aerogeneradores, Aviones
5.50 Estudios de Caso: Evaluación y Optimización de Rotores
6.6 Principios de Aerodinámica de Rotores
6.2 Modelado Matemático de Rotores
6.3 Análisis de Flujo de Aire en Rotores
6.4 Evaluación del Rendimiento Aerodinámico
6.5 Análisis de Cargas y Esfuerzos en Rotores
6.6 Simulación Numérica de Rotores
6.7 Optimización del Diseño de Rotores
6.8 Selección de Materiales para Rotores
6.9 Análisis de Vibraciones en Rotores
6.60 Estudios de Caso: Modelado y Rendimiento de Rotores
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación