El Curso de Protecciones Avanzadas en Media y Baja Tensión proporciona una formación exhaustiva en la aplicación de dispositivos de protección, coordinación de protecciones y análisis de fallos en sistemas eléctricos. Se enfoca en la selección y configuración de relés de protección, interruptores automáticos y otros componentes, con énfasis en la seguridad eléctrica y la continuidad del servicio. Se abordan temas como cortocircuitos, sobrecargas, fallos a tierra y coordinación de protecciones, utilizando herramientas de simulación y casos prácticos para una mejor comprensión.
El curso capacita en la evaluación de diagramas unifilares, el cálculo de corrientes de falla, y el análisis de la selectividad de las protecciones, asegurando la protección del personal y los equipos. Se prepara a los participantes para diseñar y mantener sistemas de protección eficientes y confiables, cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes. Los participantes adquirirán habilidades para el uso de software de simulación de protecciones, lo que les permitirá simular y analizar el comportamiento de los sistemas eléctricos ante diferentes escenarios de falla.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): dispositivos de protección, relés de protección, coordinación de protecciones, cortocircuitos, sobrecargas, fallos a tierra, seguridad eléctrica, diagramas unifilares, corrientes de falla, selectividad, normativa eléctrica.
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**2. Análisis Profundo de Protecciones Eléctricas en Sistemas de Media y Baja Tensión**
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. Optimización y Ajuste de Protecciones Eléctricas: Media y Baja Tensión
5. Especialización en Protección de Sistemas Eléctricos: Media y Baja Tensión
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6. **Maestría en Protección Eléctrica: Media y Baja Tensión**
* Diseño y análisis de sistemas de protección eléctrica en media y baja tensión, incluyendo relés, interruptores y fusibles.
* Estudio de fallas eléctricas comunes y sus consecuencias, como cortocircuitos, sobrecargas y arcos eléctricos.
* Implementación de técnicas de coordinación de protecciones para asegurar la selectividad y la seguridad de los sistemas.
* Análisis de diferentes tipos de transformadores de corriente y tensión, y su aplicación en sistemas de protección.
* Dominio de normativas y estándares internacionales relacionados con la protección eléctrica (IEEE, IEC, etc.).
* Gestión de la calidad y confiabilidad en sistemas de protección, incluyendo el mantenimiento predictivo y preventivo.
* Aplicación de software de simulación y análisis para el diseño y la optimización de sistemas de protección.
* Profundización en la protección de generadores, motores y otros equipos eléctricos críticos.
* Estudio de la protección contra sobretensiones y descargas atmosféricas.
* Análisis de la protección en sistemas de energía renovable y redes inteligentes.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad y electrónica; manejo de software de simulación eléctrica.
Módulo 1 — Fundamentos y Normativa de Protección Eléctrica
1.1 Conceptos básicos de electricidad: Corriente, tensión, potencia y energía.
1.2 Tipos de circuitos eléctricos: Serie, paralelo y mixto.
1.3 Importancia de la protección eléctrica en sistemas de media y baja tensión.
1.4 Normativa vigente: Códigos y estándares internacionales (IEEE, IEC, etc.).
1.5 Riesgos eléctricos: Choques, arcos voltaicos y otros peligros.
1.6 Fundamentos de fallas eléctricas: Cortocircuitos, sobrecargas y fallas a tierra.
1.7 Componentes básicos de un sistema de protección: Interruptores, fusibles, relés.
1.8 Selección y coordinación de dispositivos de protección.
1.9 Seguridad eléctrica: Medidas preventivas y de protección personal.
1.10 Documentación y registro de instalaciones eléctricas.
2.2 Introducción a la Protección Eléctrica en MT y BT: Conceptos Fundamentales
2.2 Componentes de un Sistema de Protección Eléctrica: Interruptores, Relés y Fusibles
2.3 Fallas Eléctricas: Tipos y Causas en Sistemas MT y BT
2.4 Selección y Coordinación de Protecciones: Criterios y Metodologías
2.5 Curvas de Protección: Tiempo-Corriente y su Aplicación
2.6 Análisis de Fallas y Estudios de Cortocircuito
2.7 Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos: Técnicas y Dispositivos
2.8 Protección contra Fallas a Tierra: Detección y Mitigación
2.9 Protección de Transformadores: Fundamentos y Aplicaciones
2.20 Normativas y Estándares en Protección Eléctrica: IEEE, IEC y otros
3.3 Introducción a la Protección Eléctrica: Fundamentos y Normativas
3.2 Componentes de Protección: Interruptores, Relés y Fusibles
3.3 Análisis de Fallas Eléctricas: Cortocircuitos y Sobrecargas
3.4 Diseño de Sistemas de Protección en Media Tensión
3.5 Diseño de Sistemas de Protección en Baja Tensión
3.6 Coordinación de Protecciones: Selectividad y Sensibilidad
3.7 Estudio de Caso: Aplicaciones Industriales y Comerciales
3.8 Software de Simulación y Cálculo de Protecciones
3.9 Mantenimiento y Pruebas de Sistemas de Protección
3.30 Normativas y Estándares Internacionales
4.4 Selección de Equipos de Protección: Coordinación y Criterios
4.2 Curvas de Protección: Análisis y Ajuste Óptimo
4.3 Pruebas y Puesta en Servicio: Optimización de Parámetros
4.4 Coordinación de Protecciones: Selectividad y Sensibilidad
4.5 Software de Simulación: Ajuste y Verificación de Configuraciones
4.6 Fallos y Soluciones: Diagnóstico y Optimización
4.7 Mantenimiento Preventivo y Predictivo: Prolongación de la Vida Útil
4.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento y Actualización
4.9 Estudios de Coordinación: Casos Prácticos y Aplicaciones
4.40 Optimización de Costos: Eficiencia Energética y Rentabilidad
5.5 Introducción a las Estrategias de Protección Eléctrica en MT/BT
5.5 Fundamentos de Fallas Eléctricas y sus Consecuencias
5.3 Selección y Coordinación de Dispositivos de Protección
5.4 Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos
5.5 Protección Diferencial y de Impedancia
5.6 Protección contra Fallas a Tierra y Arcos Eléctricos
5.7 Diseño de Esquemas de Protección por Zona
5.8 Análisis de Selectividad y Coordinación de Protecciones
5.9 Aplicaciones Específicas: Transformadores, Motores, Líneas
5.50 Normativas y Estándares en Protección Eléctrica
6.6 Fundamentos de Protección Eléctrica: Repaso de conceptos clave en MT/BT.
6.2 Dispositivos de Protección: Tipos, funcionamiento y selección.
6.3 Coordinación de Protecciones: Curvas de actuación y selectividad.
6.4 Análisis de Fallas: Cálculo de corrientes de cortocircuito y estrategias.
6.5 Protección de Transformadores: Tipos y configuraciones.
6.6 Protección de Motores: Arranque y protección térmica.
6.7 Protección de Generadores: Tipos y ajustes.
6.8 Protección de Líneas: Distancia, sobrecorriente y direccional.
6.9 Software de Protección: Simulación y configuración.
6.60 Casos Prácticos: Análisis y solución de problemas en sistemas 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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