El Curso de Filtros Activos y Mitigación de Armónicos proporciona una formación exhaustiva en el diseño, implementación y análisis de filtros activos y técnicas avanzadas para la mitigación de armónicos en sistemas eléctricos. El curso explora los fundamentos de los armónicos, su impacto y las normativas aplicables. Se centra en la utilización de filtros activos de potencia (APF), desde su modelado y simulación hasta su puesta en marcha y mantenimiento. Se incluye el estudio de diferentes topologías de APF, los algoritmos de control más eficientes y las aplicaciones prácticas en la industria, como la mejora de la calidad de la energía y la reducción de pérdidas energéticas.
Los participantes adquirirán conocimientos sobre las normativas de calidad de energía, los estándares IEC y las estrategias para optimizar el rendimiento de los sistemas eléctricos. Se promueve el uso de software especializado para la simulación y el análisis de filtros activos. El curso prepara a los profesionales para desempeñarse en roles de ingeniería eléctrica, especialistas en calidad de energía y técnicos de mantenimiento, permitiendo la mejora de la eficiencia energética y la reducción de costos asociados a los armónicos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): filtros activos, mitigación de armónicos, calidad de energía, armónicos, filtros activos de potencia, APF, ingeniería eléctrica, calidad de la energía, estándares IEC.
480 €
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.
6. Dominio Experto en Filtros Activos y Armónicos: Diseño, Implementación, Mitigación y Optimización
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electrónica, teoría de circuitos y sistemas de potencia. Familiaridad con software de simulación (por ejemplo, MATLAB, Simulink). Nivel de idioma ES/EN B2+/C1. Se proporcionará material de apoyo para nivelar conocimientos previos si fuera necesario.
1.1 Introducción a los Filtros Activos y Armónicos
1.2 Fundamentos de los Armónicos y sus Efectos
1.3 Tipos de Filtros Activos: Topologías y Funcionamiento
1.4 Principios de Diseño de Filtros Activos
1.5 Selección y Dimensionamiento de Componentes
1.6 Implementación de Filtros Activos en Sistemas Eléctricos
1.7 Técnicas de Medición y Análisis de Armónicos
1.8 Normativas y Estándares sobre Armónicos
1.9 Aplicaciones Clave de los Filtros Activos
1.10 Estudio de Caso: Aplicaciones y Beneficios
2.2 Modelado de rotores: Fundamentos y tipos
2.2 Dinámica de fluidos computacional (CFD) para rotores
2.3 Análisis de elementos finitos (FEA) en diseño de rotores
2.4 Aerodinámica de rotores: sustentación, resistencia y eficiencia
2.5 Optimización del diseño de rotores: formas y perfiles
2.6 Vibraciones y ruido en rotores: análisis y mitigación
2.7 Materiales y fabricación de rotores
2.8 Pruebas y validación de modelos de rotores
2.9 Simulación del rendimiento de rotores
2.20 Estudio de caso: Análisis y optimización de un rotor específico
3. 3 Filtros Activos: Principios Fundamentales y Topologías
4. 2 Armónicos: Origen, Impacto y Normativas
5. 3 Diseño de Filtros Activos: Estrategias y Metodologías
6. 4 Implementación de Filtros Activos: Hardware y Software
7. 5 Mitigación de Armónicos: Técnicas Avanzadas
8. 6 Optimización de Filtros Activos: Rendimiento y Costo
9. 7 Análisis de Sistemas Eléctricos con Armónicos
30. 8 Aplicaciones Clave de los Filtros Activos
4.4 Introducción a los Filtros Activos y Armónicos: Fundamentos y Necesidad
4.2 Armónicos: Origen, Impacto y Daños en Sistemas Eléctricos
4.3 Diseño de Filtros Activos: Topologías y Componentes Clave
4.4 Implementación Práctica de Filtros Activos: Software y Hardware
4.5 Análisis y Simulación de Filtros Activos: Herramientas y Métodos
4.6 Optimización de Filtros Activos: Rendimiento, Costo y Eficiencia
4.7 Estrategias de Mitigación de Armónicos: Control y Regulación
4.8 Mediciones y Pruebas en Campo: Verificación del Desempeño
4.9 Aplicaciones de los Filtros Activos: Casos de Estudio
4.40 Tendencias Futuras: Innovación en Filtros Activos y Armónicos
5.5 Fundamentos de los Armónicos: Origen, Impacto y Problemática
5.5 Introducción a los Filtros Activos: Tipos, Arquitecturas y Aplicaciones
5.3 Normativas y Estándares: IEEE 559 y Otros
5.4 Análisis de la Calidad de Energía: Mediciones y Diagnóstico
5.5 Herramientas de Simulación: Uso de Software para Análisis de Armónicos
5.6 Selección de Filtros Activos: Criterios y Consideraciones
5.7 Diseño Preliminar: Especificaciones y Parámetros de Diseño
5.8 Estudio de Casos: Ejemplos Prácticos y Aplicaciones Reales
6.6 Diseño de Filtros Activos: Principios y fundamentos
6.2 Arquitecturas de Filtros Activos: Topologías y configuraciones
6.3 Modelado de Armónicos: Identificación y análisis de distorsiones
6.4 Diseño de Filtros Activos: Componentes y selección de parámetros
6.5 Implementación de Filtros Activos: Hardware y software
6.6 Control y Optimización de Filtros Activos: Estrategias y algoritmos
6.7 Mitigación de Armónicos: Técnicas y metodologías
6.8 Análisis de Rendimiento: Evaluación y mejora de la eficiencia
6.9 Aplicaciones Prácticas: Casos de estudio y ejemplos reales
6.60 Tendencias Futuras: Innovación y desarrollo en filtros activos
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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