Curso de Ética en sistemas híbridos humano-máquina

Sobre nuestro Curso de Ética en sistemas híbridos humano-máquina

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.

redes MV/LV
Curso de Ética en sistemas híbridos humano-máquina

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Integral de la Coordinación de Protecciones en Redes Eléctricas MV/LV

  • Fundamentos de la protección en redes eléctricas de Media y Baja Tensión (MV/LV).
  • Principios de coordinación de protecciones: selectividad, sensibilidad y velocidad.
  • Tipos de protecciones: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, fallas a tierra.
  • Configuración y ajuste de relés de protección.
  • Análisis de fallas y fallos en redes eléctricas.
  • Estudios de coordinación de protecciones: metodologías y herramientas.
  • Aplicación de software de simulación para la coordinación de protecciones.
  • Normativas y estándares relevantes para la protección de redes eléctricas.
  • Mantenimiento y pruebas de relés de protección.
  • Casos prácticos y ejemplos reales de coordinación de protecciones en MV/LV.

1. Optimización Avanzada de Protecciones en Redes Eléctricas MV/LV

Aquí tienes el contenido optimizado:

  • Principios Fundamentales de la Protección en Redes Eléctricas: Comprenderás los fundamentos de la protección en redes de Media y Baja Tensión (MV/LV), incluyendo la importancia de la selectividad, sensibilidad y rapidez.
  • Análisis de Fallas y Corrientes: Aprenderás a identificar los diferentes tipos de fallas en redes eléctricas (cortocircuitos, sobrecargas, fallas a tierra) y a calcular las corrientes de falla asociadas.
  • Configuración y Ajuste de Relés de Protección: Te familiarizarás con los diferentes tipos de relés de protección (sobrecorriente, diferencial, distancia, etc.) y aprenderás a configurarlos y ajustarlos correctamente para asegurar la protección adecuada de los equipos y la continuidad del suministro.
  • Coordinación de Protecciones: Dominarás las técnicas de coordinación de protecciones para garantizar la selectividad y evitar disparos innecesarios, incluyendo el uso de curvas de tiempo-corriente y diagramas de coordinación.
  • Optimización de la Selectividad y Sensibilidad: Aprenderás a optimizar la selectividad y sensibilidad de las protecciones para minimizar el impacto de las fallas en el sistema eléctrico y garantizar la operación segura y eficiente.
  • Aplicaciones de Protección Específicas: Estudiarás las aplicaciones de protección en transformadores, generadores, motores y líneas de transmisión, incluyendo los esquemas de protección más comunes y sus configuraciones.
  • Integración de Sistemas de Protección Inteligentes (Smart Grids): Explorarás las tendencias actuales en sistemas de protección, incluyendo el uso de relés digitales, comunicación y automatización para mejorar la fiabilidad y eficiencia de las redes eléctricas.
  • Normativas y Estándares: Conocerás las normativas y estándares internacionales relacionados con la protección de redes eléctricas, incluyendo las normas IEC y ANSI.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Excelencia en la Coordinación de Protecciones para Redes MV/LV

Aquí tienes el contenido solicitado:

4. Excelencia en la Coordinación de Protecciones para Redes MV/LV

  • Identificar y comprender los principios fundamentales de la coordinación de protecciones en redes de media y baja tensión.
  • Analizar los diferentes tipos de protecciones utilizadas, incluyendo sobrecorriente, fallas a tierra, sobretensión y subtensión.
  • Dominar las técnicas de cálculo y ajuste de las protecciones para garantizar la selectividad y la sensibilidad.
  • Evaluar el impacto de las fuentes de generación distribuida en la coordinación de protecciones.
  • Utilizar software especializado para simular y optimizar la coordinación de protecciones en redes eléctricas.
  • Interpretar y analizar los resultados de las simulaciones para identificar posibles problemas y mejorar el diseño.
  • Conocer las normas y estándares relevantes para la coordinación de protecciones.
  • Desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones en situaciones de falla.
  • Comprender la importancia de la coordinación de protecciones para la seguridad y la confiabilidad del sistema eléctrico.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en casos prácticos y escenarios reales.

5. Especialización en Coordinación de Protecciones de Redes MV/LV

5. Especialización en Coordinación de Protecciones de Redes MV/LV

  • Fundamentos de Protección de Redes Eléctricas: Conocerás los principios básicos de la protección en sistemas de media y baja tensión (MV/LV).
  • Tipos de Protecciones: Estudiarás los diferentes tipos de dispositivos de protección utilizados, como relés de sobrecorriente, relés diferenciales, relés de tensión y relés de frecuencia.
  • Coordinación de Protecciones: Aprenderás a coordinar las protecciones para asegurar la selectividad y la sensibilidad necesarias para minimizar el impacto de las fallas.
  • Análisis de Fallas: Te capacitarás en el análisis de fallas en redes eléctricas, incluyendo cortocircuitos, sobrecargas y fallas a tierra.
  • Software de Simulación: Utilizarás software especializado para simular el comportamiento de las redes eléctricas y evaluar el rendimiento de los sistemas de protección.
  • Normativas y Estándares: Estudiarás las normativas y estándares internacionales relacionados con la protección de redes eléctricas.
  • Aplicaciones Prácticas: Realizarás estudios de caso y ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.
  • Mantenimiento y Pruebas: Aprenderás sobre el mantenimiento preventivo y las pruebas de los dispositivos de protección.
  • Diseño de Sistemas de Protección: Adquirirás habilidades para diseñar sistemas de protección eficientes y confiables.
  • Tendencias en Protección de Redes: Explorarás las últimas tendencias y tecnologías en el campo de la protección de redes, como la protección digital y las redes inteligentes.

6. Implementación Estratégica de la Coordinación de Protecciones MV/LV

6. Implementación Estratégica de la Coordinación de Protecciones MV/LV

  • Comprender los principios de coordinación de protecciones en sistemas de media y baja tensión (MV/LV).
  • Analizar los diferentes tipos de protecciones eléctricas utilizadas, incluyendo interruptores, fusibles y relés.
  • Estudiar las curvas de operación de los dispositivos de protección y su correcta selección.
  • Aprender a modelar y simular la coordinación de protecciones utilizando software especializado.
  • Desarrollar estrategias para optimizar la selectividad y la rapidez de las protecciones.
  • Identificar y solucionar problemas de coordinación en sistemas existentes.
  • Aplicar normas y estándares relevantes para la coordinación de protecciones.
  • Evaluar el impacto de las protecciones en la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica.
  • Implementar mejoras en la coordinación de protecciones para minimizar fallas y reducir tiempos de interrupción.
  • Integrar la coordinación de protecciones en el diseño y mantenimiento de sistemas eléctricos MV/LV.

redes MV/LV

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Ética en sistemas híbridos humano-máquina

  • Profesionales de la ingeniería eléctrica, electrónica, o afines, con experiencia en sistemas de distribución de energía.
  • Técnicos y supervisores de empresas distribuidoras de energía eléctrica que deseen ampliar sus conocimientos en protección de redes.
  • Ingenieros y técnicos de empresas instaladoras y mantenedoras de redes de media y baja tensión.
  • Profesionales que trabajen en el diseño, construcción y operación de redes eléctricas MV/LV.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

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

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).

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