El Curso de Fundamentos de transmisión HVDC explora los principios esenciales de la transmisión de energía en corriente continua de alto voltaje (HVDC). Se centra en la comprensión de los componentes clave como convertidores, transformadores y líneas de transmisión, y cómo estos trabajan juntos para el transporte eficiente de energía a larga distancia. Aborda aspectos cruciales como la tecnología de semiconductores, protección y control de sistemas HVDC, y la integración de HVDC en la red eléctrica, incluyendo el análisis de fallas y la seguridad. Este curso proporciona una base sólida para ingenieros y profesionales interesados en este campo vital para la modernización y sostenibilidad de la red eléctrica.
El curso profundiza en las ventajas de HVDC sobre la transmisión AC, como la capacidad de conectar redes asíncronas y la reducción de pérdidas a larga distancia. Ofrece una visión general de los diferentes tipos de sistemas HVDC (clásicos, VSC) y sus aplicaciones. Se destaca la importancia de la simulación y modelado de sistemas HVDC para el diseño y la operación. Los participantes adquirirán conocimientos relevantes sobre estándares de la industria y las tendencias emergentes en la tecnología HVDC, preparando a los estudiantes para roles profesionales en el sector energético.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): transmisión HVDC, corriente continua de alto voltaje, convertidores, transformadores, líneas de transmisión, tecnología de semiconductores, protección HVDC, control HVDC, integración de red, ventajas de HVDC, sistemas VSC, simulación HVDC.
380 €
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. Exploración Integral de HVDC: Bases, Arquitectura y Utilización
5. Fundamentos de HVDC: Conceptos Clave, Implementación y Análisis
6. HVDC: Fundamentos Esenciales, Diseño y Despliegue Estratégico
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad, electrónica y sistemas de potencia; ES/EN B2+/C1. Se valorará experiencia previa en el sector energético.
Módulo 1 — Principios de la Transmisión HVDC
1.1 Introducción a la Transmisión HVDC: Conceptos y Ventajas
1.2 Principios de Funcionamiento de HVDC: Convertidores y Transmisión
1.3 Diseño de Sistemas HVDC: Componentes y Configuración
1.4 Aplicaciones de HVDC: Integración de Energías Renovables
1.5 Análisis de Fallos y Protección en Sistemas HVDC
1.6 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de la Transmisión HVDC
1.7 Modelado y Simulación de Sistemas HVDC
1.8 Operación y Control de Sistemas HVDC
1.9 Aspectos Económicos de la Transmisión HVDC
1.10 Estudio de Casos: Implementaciones Exitosas de HVDC
2.2 Principios de la Conceptualización HVDC
2.2 Configuración de Sistemas HVDC: Elementos Clave
2.3 Tipos de Configuración HVDC: Ventajas y Desventajas
2.4 Modelado y Simulación de Sistemas HVDC
2.5 Análisis de Flujo de Potencia en Sistemas HVDC
2.6 Componentes Principales: Convertidores, Filtros y Líneas
2.7 Protección y Control en Sistemas HVDC
2.8 Diseño de la Red de Tierra en Sistemas HVDC
2.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de HVDC
2.20 Evaluación de la Configuración: Costos, Eficiencia y Fiabilidad
3.3 Principios de la transmisión HVDC: Introducción y ventajas
3.2 Comparativa: AC vs DC en transmisión de energía
3.3 Componentes clave del sistema HVDC
3.4 Tipos de sistemas HVDC: LCC y VSC
3.5 Funcionamiento de convertidores: rectificación e inversión
3.6 Transformadores en sistemas HVDC: función y diseño
3.7 Filtros y sistemas de protección en HVDC
3.8 Aplicaciones comunes de HVDC: cables submarinos, interconexiones
3.9 Ventajas de HVDC: capacidad y distancia
3.30 Desafíos de la transmisión HVDC
4.4 Fundamentos de la transmisión HVDC: Orígenes, evolución y contexto actual
4.2 Principios de funcionamiento de HVDC: Conversión, transmisión y reconversión
4.3 Componentes clave de un sistema HVDC: Diseño y función
4.4 Arquitecturas de sistemas HVDC: Tipos y configuraciones
4.5 Aplicaciones de HVDC: Integración de energías renovables y transmisión a larga distancia
4.6 Ventajas y desventajas de HVDC: Comparativa con AC
4.7 Análisis de fallas y protección en sistemas HVDC
4.8 Diseño de subestaciones HVDC: Elementos clave y consideraciones
4.9 Aspectos regulatorios y normativos de HVDC
4.40 Casos de estudio: Implementaciones exitosas de HVDC a nivel global
5.5 Principios de la transmisión HVDC: Introducción y conceptos fundamentales
5.5 Componentes clave de un sistema HVDC: Convertidores, líneas de transmisión y electrodos de tierra
5.3 Diseño de sistemas HVDC: Selección de voltaje, capacidad y configuración
5.4 Aplicaciones de HVDC: Integración de energías renovables y transmisión a larga distancia
5.5 Ventajas y desventajas de HVDC frente a HVAC
5.6 Análisis de fallas y protección en sistemas HVDC
5.7 Modelado y simulación de sistemas HVDC
5.8 Implementación y puesta en marcha de proyectos HVDC
5.9 Normativas y estándares de la industria HVDC
5.50 Estudio de casos: ejemplos prácticos de aplicaciones HVDC
6.6 Conceptos Clave de HVDC: Principios Fundamentales y Ventajas
6.2 Arquitectura HVDC: Configuración de Sistemas y Componentes Principales
6.3 Diseño de Sistemas HVDC: Selección de Parámetros y Dimensionamiento
6.4 Tecnologías de Conversores HVDC: Tipos y Funcionamiento
6.5 Líneas de Transmisión HVDC: Cables y Líneas Aéreas, Diseño y Selección
6.6 Protección y Control en Sistemas HVDC: Estrategias y Componentes
6.7 Aplicaciones de HVDC: Integración de Energías Renovables y Conexiones Interconectadas
6.8 Análisis y Simulación de Sistemas HVDC: Herramientas y Métodos
6.9 Estudio de Caso: Implementación de un Sistema HVDC Real
6.60 Despliegue Estratégico de HVDC: Aspectos Regulatorios y Económicos
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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