El Curso de Electrificación Ferroviaria en Corriente Continua ofrece una formación especializada en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación ferroviaria. Explora los fundamentos de la corriente continua (CC), incluyendo subestaciones eléctricas, líneas aéreas de contacto (catenaria) y sistemas de protección y control. Se profundiza en el análisis de la carga eléctrica, la simulación de redes y el cumplimiento de las normativas de seguridad. Incluye la aplicación de herramientas de software para el modelado y la optimización de los sistemas, preparando a los profesionales para roles como ingenieros de electrificación, técnicos especialistas en catenaria y supervisores de proyectos ferroviarios.
El curso abarca la metodología de diseño, la ingeniería de detalle y la gestión de la construcción de infraestructuras de electrificación ferroviaria, con énfasis en la eficiencia energética y la fiabilidad. Incluye ejemplos prácticos y estudios de caso, con el objetivo de asegurar una comprensión integral de los desafíos y soluciones en el ámbito de la electrificación ferroviaria. La formación se enfoca en la actualización de conocimientos y la adaptación a las últimas tecnologías y tendencias del sector ferroviario.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): electrificación ferroviaria, corriente continua, subestaciones eléctricas, catenaria, sistemas de protección, líneas aéreas de contacto, ingeniería ferroviaria.
620 €
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. Maestría en Electrificación Ferroviaria CC: Diseño, Operación, Supervisión y Mantenimiento de Sistemas.
5. Análisis Avanzado de Sistemas de Electrificación Ferroviaria CC: Optimización de Rendimiento y Seguridad Operacional.
6. Optimización de Rotores: Modelado y Análisis en Sistemas de Electrificación Ferroviaria CC.
Módulo 1 — Fundamentos y Diseño de Electrificación CC
1.1 Introducción a la Electrificación Ferroviaria CC: Principios y Componentes Clave.
1.2 Diseño de Sistemas de Electrificación CC: Estándares y Normativas.
1.3 Componentes de las Subestaciones CC: Diseño y Selección.
1.4 Sistemas de Alimentación: Cableado, Contacto Aéreo y Tercer Riel.
1.5 Protección y Seguridad en Sistemas de Electrificación CC.
1.6 Modelado y Simulación de Redes CC Ferroviarias.
1.7 Diseño de Puesta a Tierra y Protección Contra Sobretensiones.
1.8 Impacto Ambiental y Sostenibilidad en la Electrificación Ferroviaria CC.
1.9 Casos de Estudio: Diseño de Sistemas de Electrificación CC.
1.10 Fundamentos de Mantenimiento y Diagnóstico de Fallas en Sistemas CC.
2.2 Introducción a la Electrificación Ferroviaria CC: Fundamentos y Principios.
2.2 Componentes Clave en Sistemas CC: Alimentación, Distribución y Protección.
2.3 Normativas y Estándares: Diseño y Seguridad Ferroviaria CC.
2.4 Arquitecturas Comunes: Configuraciones de Redes CC.
2.5 Tecnologías de Tracción: Motores CC y Sistemas de Control.
2.6 Análisis de Cargas y Demanda Energética en Sistemas CC.
2.7 Estudio de Casos: Ejemplos de Electrificación Ferroviaria CC.
2.8 Herramientas y Software: Introducción a la Simulación de Sistemas CC.
2.9 Aspectos Regulatorios y de Seguridad: Certificación y Permisos.
2.20 Tendencias Futuras: Innovaciones en Electrificación Ferroviaria CC.
2.2 Diseño de Subestaciones: Selección y Dimensionamiento de Equipos.
2.2 Diseño de Líneas Aéreas y Cables: Configuración y Tendido.
2.3 Protección de Sistemas: Dispositivos y Estrategias.
2.4 Sistemas de Puesta a Tierra: Diseño y Mantenimiento.
2.5 Modelado y Simulación: Herramientas para el Diseño de Sistemas CC.
2.6 Selección de Materiales: Aspectos Técnicos y Económicos.
2.7 Diseño de Sistemas de Control y Automatización: Operación Remota.
2.8 Diseño de Sistemas de Distribución: Carga y Equilibrio.
2.9 Estudios de Cortocircuito: Análisis y Protección.
2.20 Casos de Estudio: Diseño de Sistemas CC.
3.2 Análisis de Flujo de Potencia: Evaluación y Optimización.
3.2 Análisis de Cortocircuito: Cálculos y Protección.
3.3 Calidad de Energía: Armónicos y Mitigación.
3.4 Optimización de la Configuración de Red: Reducción de Pérdidas.
3.5 Análisis de Fiabilidad: Disponibilidad y Mantenibilidad.
3.6 Protección de Redes: Estrategias y Dispositivos.
3.7 Estudios de Estabilidad: Análisis de Fallos y Recuperación.
3.8 Simulación de Fallos: Análisis y Respuesta.
3.9 Herramientas de Simulación: Software Especializado.
3.20 Casos Prácticos: Optimización de Redes CC.
4.2 Operación de Sistemas: Procedimientos y Protocolos.
4.2 Mantenimiento Preventivo: Inspección y Pruebas.
4.3 Mantenimiento Correctivo: Resolución de Fallos.
4.4 Diagnóstico de Fallos: Técnicas y Herramientas.
4.5 Gestión de Activos: Mantenimiento Basado en Condición.
4.6 Seguridad en el Trabajo: Protocolos y Equipos de Protección.
4.7 Sistemas de Supervisión y Control: SCADA y Control Remoto.
4.8 Pruebas y Puesta en Marcha: Procedimientos y Verificación.
4.9 Documentación: Registros de Mantenimiento y Operación.
4.20 Casos de Estudio: Operación y Mantenimiento.
5.2 Optimización Energética: Eficiencia y Ahorro.
5.2 Análisis de Costos: Ciclo de Vida y Rentabilidad.
5.3 Reducción de Pérdidas: Estrategias y Técnicas.
5.4 Gestión de la Demanda: Control y Planificación.
5.5 Diseño de Sistemas Inteligentes: Automatización y Control.
5.6 Integración de Energías Renovables: Soluciones Sostenibles.
5.7 Modelado y Simulación: Optimización de Sistemas CC.
5.8 Monitorización y Control Remoto: Optimización en Tiempo Real.
5.9 Indicadores de Rendimiento: KPI y Métricas de Eficiencia.
5.20 Casos de Éxito: Optimización en la Práctica.
6.2 Modelado de Motores CC: Principios y Ecuaciones.
6.2 Diseño de Rotores: Selección de Materiales y Geometría.
6.3 Análisis de Campos Magnéticos: Simulación y Optimización.
6.4 Análisis Térmico: Diseño y Refrigeración.
6.5 Análisis de Vibraciones: Diseño y Mitigación.
6.6 Modelado de Circuitos Eléctricos: Simulación y Análisis.
6.7 Software de Simulación: Herramientas y Aplicaciones.
6.8 Análisis de Fallos: Modelado y Simulación.
6.9 Diseño de Rotores: Optimización.
6.20 Casos de Estudio: Modelado y Análisis de Rotores.
7.2 Simulación Electromagnética: Análisis de Campos.
7.2 Simulación Térmica: Análisis y Diseño de Refrigeración.
7.3 Análisis Estructural: Vibraciones y Esfuerzos.
7.4 Simulación de Fallos: Comportamiento de Rotores.
7.5 Herramientas de Simulación: Software Avanzado.
7.6 Optimización de Diseño: Parámetros y Variables.
7.7 Modelado Multidisciplinario: Acoplamiento de Fenómenos.
7.8 Validación y Verificación: Resultados y Pruebas.
7.9 Simulación Avanzada: Aplicaciones.
7.20 Casos Prácticos: Simulación de Rotores.
8.2 Modelado Matemático: Ecuaciones y Modelos.
8.2 Simulación de Flujo de Potencia: Análisis y Optimización.
8.3 Simulación Transitoria: Análisis de Regímenes.
8.4 Software de Simulación: Herramientas y Técnicas.
8.5 Modelado de Fallos: Análisis de Comportamiento.
8.6 Diseño de Rotores: Optimización.
8.7 Validación y Verificación: Resultados y Pruebas.
8.8 Simulación y Análisis: Aplicaciones.
8.9 Análisis de Resultados: Interpretación.
8.20 Casos de Estudio: Modelado de Rotores.
3.3 Fundamentos de la Electrificación Ferroviaria CC: Introducción y Principios
3.2 Diseño de Redes CC: Selección de Tensión y Configuración de Sistemas
3.3 Análisis de Carga y Flujo de Potencia en Redes Ferroviarias CC
3.4 Modelado y Simulación de Redes de Electrificación CC
3.5 Diseño de Subestaciones Eléctricas para Sistemas Ferroviarios CC
3.6 Protección y Seguridad en Sistemas de Electrificación CC
3.7 Optimización de la Distribución de Energía en Redes CC
3.8 Análisis de Fallos y Diagnóstico en Sistemas Eléctricos Ferroviarios
3.9 Integración de Energías Renovables en la Electrificación Ferroviaria CC
3.30 Aspectos Regulatorios y Normativos en Electrificación Ferroviaria CC
4.4 Principios Fundamentales de la Electrificación Ferroviaria CC: Conceptos Clave y Arquitectura de Sistemas.
4.2 Diseño de Sistemas de Electrificación Ferroviaria CC: Componentes, Dimensionamiento y Selección.
4.3 Operación y Control de Sistemas de Electrificación Ferroviaria CC: Monitoreo, Protección y Seguridad.
4.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Sistemas de Electrificación Ferroviaria CC: Estrategias y Técnicas.
4.5 Análisis de Fallas y Diagnóstico en Sistemas de Electrificación Ferroviaria CC: Metodologías y Herramientas.
4.6 Optimización Energética en Sistemas de Electrificación Ferroviaria CC: Eficiencia y Sostenibilidad.
4.7 Diseño de Redes de Distribución Eléctrica Ferroviaria CC: Cables, Subestaciones y Protección.
4.8 Integración de Fuentes de Energía Renovables en Sistemas Ferroviarios CC.
4.9 Normativas y Estándares en Electrificación Ferroviaria CC: Cumplimiento y Regulaciones.
4.40 Estudios de Caso: Análisis de Proyectos Reales de Electrificación Ferroviaria CC.
5.5 Fundamentos de Seguridad Operacional en Electrificación Ferroviaria CC
5.5 Evaluación de Riesgos en Sistemas Ferroviarios CC
5.3 Análisis de Fallos y Modos de Falla en Electrificación
5.4 Diseño para la Fiabilidad y Mantenibilidad
5.5 Gestión de la Seguridad en la Operación Ferroviaria CC
5.6 Análisis de Datos y Métricas de Rendimiento
5.7 Monitorización y Control de Sistemas Eléctricos Ferroviarios
5.8 Optimización del Rendimiento Energético en Redes CC
5.9 Estrategias para la Mitigación de Riesgos y Accidentes
5.50 Caso Práctico: Aplicación de la Seguridad Operacional
6.6 Principios de Modelado de Rotores para Electrificación Ferroviaria CC
6.2 Parámetros Clave en el Diseño de Rotores: Análisis y Selección
6.3 Modelado de Circuitos Eléctricos en Rotores CC
6.4 Simulación de Campos Magnéticos en Rotores CC
6.5 Análisis de Pérdidas y Eficiencia en Rotores
6.6 Optimización del Diseño del Rotor para Mayor Rendimiento
6.7 Diseño y Simulación de Sistemas de Enfriamiento en Rotores
6.8 Análisis de Vibraciones y Dinámica Estructural en Rotores
6.9 Métodos de Fabricación y Materiales para Rotores CC
6.60 Estudios de Caso: Aplicaciones de Rotores en Electrificación Ferroviaria
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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