El Curso de Sistemas híbridos PV-BESS-Eólica explora el diseño, implementación y optimización de sistemas de energía renovable combinados. Aborda la integración de tecnologías fotovoltaicas (PV), almacenamiento de energía en baterías (BESS) y generación eólica, con énfasis en la eficiencia energética, la gestión de la red eléctrica y la sostenibilidad ambiental. Se centra en el análisis de la viabilidad técnica y económica de proyectos híbridos, considerando reglamentación local y global, y el uso de herramientas de simulación y modelado para la toma de decisiones.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre la selección de equipos, la integración de sistemas de control, y la operación y mantenimiento de plantas híbridas. Incluye estudios de caso y ejemplos reales para facilitar la comprensión de conceptos clave como la mitigación de riesgos, la optimización de recursos, y la reducción de la huella de carbono. Los participantes adquirirán habilidades para evaluar y desarrollar proyectos de energía renovable híbrida, promoviendo la transición energética.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas híbridos, energía renovable, PV, BESS, eólica, gestión de red, eficiencia energética, modelado y simulación, optimización, sostenibilidad, transición energética.
500 €
**¿Qué aprenderás?**
1. **Fundamentos de los Sistemas Híbridos PV-BESS-Eólicos:**
* Comprender la arquitectura y los componentes clave de los sistemas híbridos.
* Analizar las ventajas y desventajas de la integración de energía solar fotovoltaica (PV), almacenamiento de energía en baterías (BESS) y energía eólica.
* Evaluar el potencial de generación de energía renovable en diferentes ubicaciones geográficas.
2. **Diseño de Sistemas Fotovoltaicos (PV):**
* Seleccionar y dimensionar paneles solares, inversores y otros componentes PV.
* Calcular la producción de energía y la eficiencia de los sistemas PV.
* Considerar la irradiación solar, la temperatura y otros factores ambientales.
3. **Diseño de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS):**
* Elegir la tecnología de batería adecuada (litio-ion, plomo-ácido, etc.) en función de los requisitos del sistema.
* Dimensionar y optimizar la capacidad y la potencia de los sistemas BESS.
* Gestionar la carga y descarga de las baterías para maximizar su vida útil y eficiencia.
4. **Diseño de Sistemas Eólicos:**
* Seleccionar y dimensionar aerogeneradores y otros componentes eólicos.
* Evaluar el recurso eólico y su impacto en la producción de energía.
* Considerar la ubicación, la altura de la torre y otros factores relevantes.
5. **Integración y Control de Sistemas Híbridos:**
* Diseñar la arquitectura de control para la gestión de la energía en sistemas híbridos.
* Implementar algoritmos de control para optimizar el rendimiento del sistema.
* Integrar los diferentes componentes (PV, BESS y eólicos) en un sistema unificado.
6. **Optimización del Rendimiento y Análisis Económico:**
* Optimizar la producción de energía y la eficiencia de los sistemas híbridos.
* Realizar análisis de costos-beneficios y estudios de viabilidad económica.
* Evaluar el impacto ambiental y social de los sistemas híbridos.
7. **Simulación y Modelado de Sistemas:**
* Utilizar software de simulación para modelar y analizar el comportamiento de los sistemas híbridos.
* Evaluar el rendimiento del sistema en diferentes escenarios y condiciones.
* Validar los resultados de la simulación con datos reales.
8. **Aplicaciones y Casos de Estudio:**
* Analizar ejemplos reales de sistemas híbridos PV-BESS-Eólicos en diferentes aplicaciones (residenciales, comerciales, industriales, etc.).
* Estudiar las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en proyectos reales.
* Identificar oportunidades para la implementación de sistemas híbridos en diferentes contextos.
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. Estrategias Avanzadas para la Integración y Eficiencia de Sistemas Híbridos PV-BESS-Eólicos
5. Evaluación, Simulación y Control de Sistemas Híbridos PV-BESS-Eólicos
6. Implementación y Análisis de Sistemas Híbridos PV-BESS-Eólicos: Desde el Diseño hasta la Gestión Operacional
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad, energías renovables y/o sistemas de control; manejo de software de simulación energética. ES/EN B2+/C1. Se proporcionará material de apoyo para nivelar conocimientos.
1.1. Principios de almacenamiento energético aplicados a plataformas terrestres, navales, aéreas y sistemas militares desplegables
1.2. Tecnologías de baterías, supercondensadores, sistemas híbridos y soluciones estacionarias para aplicaciones de defensa
1.3. Conceptos de capacidad, potencia, densidad energética, ciclos, autonomía y degradación de sistemas de almacenamiento
1.4. Estructura general de los sistemas de gestión normalizados y su aplicación al ciclo de vida de activos energéticos
1.5. Relación entre calidad, seguridad, medio ambiente, continuidad operativa y gestión del riesgo en instalaciones militares
1.6. Diseño de un enfoque integrado de cumplimiento para almacenamiento energético en entornos críticos
2.1. Principios de gestión de calidad aplicados a diseño, adquisición, instalación, operación y mantenimiento de sistemas energéticos
2.2. Identificación y trazabilidad de celdas, módulos, packs, componentes electrónicos y sistemas auxiliares
2.3. Control de proveedores, homologación técnica y gestión de componentes críticos
2.4. Gestión de configuraciones, versiones, modificaciones y cambios de ingeniería durante el ciclo de vida
2.5. Elaboración de procedimientos, registros, fichas técnicas, listas de inspección y evidencias de conformidad
2.6. Auditorías internas y acciones correctivas para mantener la eficacia del sistema de gestión
3.1. Identificación de peligros eléctricos, térmicos, químicos, mecánicos y ambientales asociados a sistemas de alta energía
3.2. Evaluación de riesgos mediante criticidad, probabilidad, severidad y consecuencias operativas
3.3. Prevención de cortocircuitos, sobrecargas, fuga térmica, incendios y propagación entre módulos
3.4. Diseño de sistemas de protección, aislamiento, ventilación, detección y desconexión de emergencia
3.5. Gestión segura durante transporte, almacenamiento, instalación, sustitución y retirada de baterías
3.6. Desarrollo de planes de contingencia y respuesta ante incidentes energéticos en instalaciones militares
4.1. Evaluación de impactos ambientales derivados de fabricación, uso, mantenimiento y fin de vida de baterías
4.2. Gestión de residuos peligrosos, electrolitos, materiales críticos y componentes contaminados
4.3. Reutilización, segunda vida, reciclaje y recuperación de materiales estratégicos
4.4. Control de derrames, emisiones, contaminación y almacenamiento temporal de residuos energéticos
4.5. Evaluación del ciclo de vida y reducción de la huella ambiental de sistemas de almacenamiento
4.6. Integración de criterios ambientales y de eficiencia dentro de programas de modernización energética militar
5.1. Gestión de activos energéticos críticos mediante mantenimiento preventivo, predictivo y basado en condición
5.2. Monitorización de estado de carga, estado de salud, temperatura, tensión y resistencia interna
5.3. Sistemas BMS, sensores, alarmas y plataformas de supervisión para almacenamiento energético
5.4. Análisis de modos de fallo, degradación y vida útil remanente de baterías y equipos asociados
5.5. Redundancia, respaldo, disponibilidad y continuidad de suministro para cargas militares críticas
5.6. Desarrollo de indicadores de fiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y desempeño energético
6.1. Diagnóstico inicial de una instalación militar con sistemas estacionarios o móviles de almacenamiento energético
6.2. Identificación de requisitos de calidad, seguridad, medio ambiente y continuidad aplicables al sistema
6.3. Diseño de procedimientos operativos, controles técnicos, responsabilidades y documentación asociada
6.4. Elaboración de una matriz de riesgos, plan de mantenimiento y sistema de trazabilidad de activos
6.5. Preparación de auditorías, tratamiento de no conformidades y seguimiento de acciones correctivas
6.6. Desarrollo de un caso práctico integral con arquitectura energética, controles ISO, gestión de riesgos y plan de mejora continua
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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