El Curso de Coordinación de Protecciones en Redes MV/LV se enfoca en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de protección eléctrica en redes de media y baja tensión. Aborda el estudio de relés de protección, fusibles y otros dispositivos, considerando aspectos como la selectividad, la sensibilidad y la coordinación. Se profundiza en el análisis de fallas, el cálculo de corrientes de cortocircuito y la normativa eléctrica aplicable. El objetivo es capacitar a profesionales en la optimización de la seguridad y confiabilidad de las redes eléctricas.
El curso ofrece experiencia práctica en el uso de software de simulación y análisis de protecciones, permitiendo la configuración y ajuste de dispositivos, y la realización de estudios de coordinación. Se prepara a roles profesionales como ingenieros electricistas, técnicos de protección y especialistas en redes eléctricas, mejorando su capacidad para diagnosticar, solucionar problemas y garantizar la continuidad del suministro eléctrico en diferentes entornos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): protección eléctrica, redes MV/LV, relés de protección, coordinación de protecciones, selectividad, fallas eléctricas, normativa eléctrica, ingenieros electricistas.
699 €
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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. Excelencia en la Coordinación de Protecciones para Redes MV/LV
5. Especialización en Coordinación de Protecciones de Redes MV/LV
6. Implementación Estratégica de la Coordinación de Protecciones MV/LV
Módulo 1 — Fundamentos de la Coordinación de Protecciones en Redes MV/LV
1.1 Introducción a las Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión (MV/LV)
1.2 Componentes Clave de las Redes MV/LV: Transformadores, Interruptores, etc.
1.3 Importancia de la Protección en Redes Eléctricas
1.4 Principios de la Coordinación de Protecciones: Selectividad y Sensibilidad
1.5 Tipos de Dispositivos de Protección: Relés, Fusibles, etc.
1.6 Curvas de Tiempo-Corriente (TCC) y su Interpretación
1.7 Metodologías de Coordinación: Secuencia Lógica y Análisis de Fallas
1.8 Normativas y Estándares Aplicables a la Protección de Redes
1.9 Software de Simulación y Herramientas de Diseño de Protecciones
1.10 Casos de Estudio: Análisis de Fallas Comunes y Soluciones de Protección
2.2 Fundamentos de Fallas en Redes MV/LV: Tipos y Causas
2.2 Componentes de Protección: Interruptores, Relés, Fusibles
2.3 Cálculo de Corrientes de Cortocircuito: Métodos y Aplicaciones
2.4 Curvas de Tiempo-Corriente: Selección y Coordinación
2.5 Protección contra Sobrecargas: Detección y Ajuste
2.6 Protección contra Cortocircuitos: Coordinación y Selectividad
2.7 Protección Diferencial: Principios y Aplicaciones
2.8 Análisis de Secuencia y Simulación de Fallas
2.9 Pruebas y Mantenimiento de Sistemas de Protección
2.20 Estudios de Caso: Análisis de Fallas y Soluciones
3.3 Fundamentos de la Protección en Redes MV/LV
3.2 Tipos de Protecciones: Dispositivos y Funciones
3.3 Selección de Parámetros de Protección: Corriente, Tiempo y Curvas
3.4 Estudios de Coordinación de Protecciones: Metodologías y Herramientas
3.5 Diseño de Esquemas de Protección: Sobrecorriente, Diferencial, Distancia
3.6 Análisis de Fallas y Selectividad en Redes MV/LV
3.7 Ajuste de Protecciones: Software y Pruebas
3.8 Documentación y Normalización en el Diseño de Protecciones
3.9 Integración de Protecciones con Sistemas SCADA
3.30 Casos Prácticos y Ejemplos de Diseño de Protecciones MV/LV
4.4 Fundamentos de la Protección en Redes MV/LV: Revisión de conceptos clave.
4.2 Selección de Dispositivos de Protección: Tipos, características y aplicaciones.
4.3 Estudios de Coordinación de Protecciones: Metodologías y herramientas.
4.4 Diseño de Esquemas de Protección: Configuraciones comunes y criterios.
4.5 Ajuste de Relés de Protección: Parámetros y curvas características.
4.6 Análisis de Fallas y Selectividad: Criterios de operación y tiempos de despeje.
4.7 Diseño y Ajuste de Protecciones contra Sobrecorriente.
4.8 Diseño y Ajuste de Protecciones Diferenciales.
4.9 Diseño y Ajuste de Protecciones de Distancia.
4.40 Puesta en Servicio y Pruebas de Protecciones: Procedimientos y verificación.
5.5 Fundamentos de las redes MV/LV: Estructura y Componentes
5.5 Importancia de las protecciones en redes MV/LV: Seguridad y Confiabilidad
5.3 Tipos de protecciones: Sobrecarga, cortocircuito, falla a tierra
5.4 Dispositivos de protección: Interruptores, fusibles, relés
5.5 Principios de funcionamiento de relés de protección
5.6 Conceptos básicos de coordinación de protecciones
5.7 Normativas y estándares aplicables
5.8 Introducción a la simulación y análisis de redes
5.9 Casos de estudio: Fallas comunes y su impacto
5.50 Tendencias actuales en protección de redes
6.6 Diseño de la estrategia de implementación de protecciones MV/LV
6.2 Selección de dispositivos de protección: criterios y factores clave
6.3 Diseño de la arquitectura de protección: topología y configuración
6.4 Configuración y parametrización de relés de protección
6.5 Comunicación y supervisión en sistemas de protección
6.6 Pruebas y puesta en marcha de sistemas de protección
6.7 Documentación y gestión del ciclo de vida de las protecciones
6.8 Consideraciones de seguridad y normativas aplicables
6.9 Gestión de proyectos de implementación de protecciones
6.60 Casos prácticos y análisis de fallos en la implementación
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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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