Diplomado en Orquestación de DER y Flexibilidad en Red

Sobre nuestro Diplomado en Orquestación de DER y Flexibilidad en Red

El Diplomado en Orquestación de DER y Flexibilidad en Red se centra en el diseño y gestión de sistemas de energía distribuida (DER) y la optimización de la flexibilidad en redes eléctricas. Incorpora técnicas avanzadas para la integración de fuentes renovables, almacenamiento de energía y el uso de tecnologías de red inteligente (smart grids), considerando aspectos como la estabilidad de la red, la gestión de la demanda y la ciberseguridad en sistemas eléctricos. El programa explora el uso de simulaciones avanzadas y herramientas de optimización para mejorar la eficiencia y resiliencia de las redes, abordando la normativa actual y los desafíos de la transición energética.

Ofrece experiencia práctica en el diseño e implementación de soluciones DER, utilizando plataformas de simulación de redes y sistemas de control de energía (EMS). Los participantes adquirirán habilidades para evaluar la viabilidad técnica y económica de proyectos DER, gestionando la interconexión de microredes y la participación en el mercado energético, preparándose para roles como ingenieros de planificación de redes, analistas de sistemas DER, gestores de energía y especialistas en ciberseguridad, fortaleciendo la empleabilidad en el sector energético y de utilities.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas de energía distribuida, flexibilidad en redes, integración de renovables, almacenamiento de energía, red inteligente, microredes, gestión de energía, ciberseguridad, diplomado energía.

Diplomado en Orquestación de DER y Flexibilidad en Red

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Orquestación de DER y Flexibilidad: Curso de Modelado y Performance en Red

  • Dominar la simulación y el análisis de la dinámica de sistemas complejos en redes.
  • Comprender la arquitectura de redes y los protocolos de comunicación subyacentes.
  • Diseñar y optimizar modelos de rendimiento para evaluar la eficiencia y la escalabilidad.
  • Implementar técnicas de orquestación para automatizar la gestión y el despliegue de recursos.
  • Explorar estrategias de flexibilidad para adaptar las redes a las demandas cambiantes y las fallas.
  • Aprender a usar herramientas de monitoreo y análisis para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento.
  • Evaluar diferentes tecnologías y plataformas de redes para seleccionar la solución más adecuada.
  • Desarrollar habilidades de resolución de problemas para diagnosticar y solucionar problemas de rendimiento y disponibilidad.

2. Análisis y Optimización de la Flexibilidad en Redes Eléctricas con DER: Diplomado Integral

  • Evaluación de la influencia de los recursos energéticos distribuidos (DER) en la estabilidad y seguridad de las redes eléctricas.
  • Identificación y análisis de los desafíos técnicos asociados a la integración de DER, incluyendo la gestión de la intermitencia y la variabilidad.
  • Aplicación de técnicas avanzadas de modelado y simulación para predecir el comportamiento de las redes eléctricas con alta penetración de DER.
  • Implementación de estrategias de optimización para mejorar la flexibilidad, la eficiencia y la resiliencia de las redes eléctricas.
  • Estudio de las tecnologías de gestión de la demanda y su impacto en la flexibilidad de la red.
  • Análisis de los aspectos regulatorios y económicos relacionados con la integración de DER.
  • Desarrollo de habilidades para la planificación y operación de redes eléctricas inteligentes con un alto grado de penetración de energías renovables.
  • Evaluación de soluciones de almacenamiento de energía y su papel en la mejora de la flexibilidad de la red.
  • Aplicación de herramientas de análisis de datos y machine learning para la optimización de la operación de la red.
  • Elaboración de estudios de caso prácticos y proyectos de investigación en el ámbito de la flexibilidad de las redes eléctricas con DER.

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. Modelado y Rendimiento de DER y Flexibilidad en Redes Eléctricas

4. Modelado y Rendimiento de DER y Flexibilidad en Redes Eléctricas

  • Comprender el modelado de Dispositivos de Energía Distribuida (DER) incluyendo su comportamiento en condiciones de operación y fallas.
  • Evaluar el rendimiento de DER, analizando indicadores clave como eficiencia, confiabilidad y vida útil.
  • Aplicar técnicas de modelado y simulación para analizar el impacto de la integración de DER en la flexibilidad de las redes eléctricas.
  • Estudiar estrategias para mejorar la flexibilidad de la red, incluyendo el control de la generación distribuida, el almacenamiento de energía y la gestión de la demanda.
  • Identificar y mitigar los desafíos asociados con la operación de redes con alta penetración de DER, como la estabilidad, la calidad de la energía y la protección.
  • Utilizar software especializado para simular y analizar el comportamiento de redes eléctricas con DER.
  • Analizar los aspectos regulatorios y económicos relacionados con la integración de DER y la flexibilidad de la red.
  • Explorar las tendencias y tecnologías emergentes en el campo de la energía distribuida y la flexibilidad de la red, como microrredes, redes inteligentes y vehículos eléctricos.

5. Optimización y Rendimiento de DER y Flexibilidad en Redes Eléctricas: Un Enfoque Estratégico

5. Optimización y Rendimiento de DER y Flexibilidad en Redes Eléctricas: Un Enfoque Estratégico

  • Comprender el marco regulatorio actual y las políticas públicas que impulsan la integración de DER.
  • Analizar las diferentes tecnologías de Generación Distribuida (GD), incluyendo solar fotovoltaica, eólica, biomasa, y cogeneración, evaluando su viabilidad técnica y económica.
  • Evaluar el impacto de la penetración de DER en la estabilidad, confiabilidad y calidad de la energía en la red eléctrica.
  • Aplicar herramientas de modelado y simulación para analizar el comportamiento de las redes eléctricas con alta penetración de DER.
  • Diseñar estrategias de control y gestión de DER para optimizar el flujo de energía, la gestión de la demanda y la respuesta a eventos en la red.
  • Estudiar las soluciones de almacenamiento de energía (baterías, sistemas de almacenamiento térmico) y su integración con DER para mejorar la flexibilidad de la red.
  • Analizar los mercados de energía y los mecanismos de participación de DER, incluyendo la agregación virtual y la participación en servicios de red.
  • Evaluar los beneficios económicos, ambientales y sociales de la integración de DER, incluyendo la reducción de emisiones, la mejora de la eficiencia energética y la creación de empleos.
  • Desarrollar estrategias para la planificación y expansión de redes eléctricas considerando la creciente presencia de DER.
  • Implementar soluciones de ciberseguridad para proteger las redes eléctricas inteligentes frente a amenazas informáticas.

6. Diplomado en DER y Flexibilidad de Red: Modelado, Rendimiento y Optimización Integral

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Orquestación de DER y Flexibilidad en Red

  • Ingenieros/as graduados en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas relacionadas con la energía y la ingeniería eléctrica.
  • Profesionales que se desempeñan en la industria de la energía, incluyendo OEM (fabricantes de equipos originales) y MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de sistemas de energía renovable, así como consultores, investigadores de centros tecnológicos y expertos en el sector energético.
  • Ingenieros y técnicos que trabajen en áreas como planificación de redes eléctricas, gestión de la demanda, integración de energías renovables, diseño y operación de sistemas de almacenamiento de energía, y que busquen especializarse en la orquestación de recursos energéticos distribuidos y la flexibilidad de la red.
  • Responsables de compañías de servicios públicos, operadores de red, reguladores y autoridades del sector energético que deseen adquirir conocimientos en la optimización y gestión de la red eléctrica con un enfoque en la integración de DER y el aumento de la flexibilidad operativa.

Requisitos recomendados: Conocimientos fundamentales de sistemas eléctricos, análisis de redes y tecnologías de energía renovable. Se valora un nivel de inglés B2+ o español C1, con opciones de cursos de apoyo (“bridging tracks”) disponibles.

  • 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 — Introducción a DER y Flexibilidad en Red

1.1 ¿Qué son los DER? Definición y tipología.
1.2 Flexibilidad en redes eléctricas: concepto y necesidad.
1.3 El rol de los DER en la flexibilidad de la red.
1.4 Beneficios y desafíos de la integración de DER.
1.5 Marco regulatorio y políticas de apoyo a los DER.
1.6 Tendencias del mercado y proyecciones de crecimiento.
1.7 Impacto ambiental y sostenibilidad de los DER.
1.8 Estudios de caso: ejemplos de implementación de DER exitosos.
1.9 Tecnologías clave en DER: almacenamiento, generación distribuida, etc.
1.10 Conceptos básicos de modelado y simulación de redes eléctricas.

Módulo 2 — Modelado y Simulación de DER

2.2 Introducción al Modelado de Fuentes de Energía Distribuida (DER)
2.2 Modelado de Componentes de DER: Generadores Síncronos y Asíncronos
2.3 Modelado de Componentes de DER: Inversores y Convertidores
2.4 Modelado de Baterías y Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS)
2.5 Modelado de Cargas Eléctricas y su Impacto en la Flexibilidad
2.6 Simulación de Flujo de Potencia en Redes con DER
2.7 Simulación Dinámica de Redes con DER: Estabilidad Transitoria
2.8 Modelado de Sistemas de Control y Protección en Redes con DER
2.9 Herramientas de Simulación: Software y Plataformas
2.20 Validación y Verificación de Modelos de DER

3.3 Definición de DER y Flexibilidad en Redes Eléctricas.
3.2 Evolución y Tendencias de la Generación Distribuida.
3.3 Conceptos Clave: Potencia, Energía, Voltaje, Frecuencia.
3.4 El Papel de la Flexibilidad en la Transición Energética.
3.5 Tipos de Recursos Energéticos Distribuidos (DER).
3.6 Impacto de los DER en la Operación y Planificación de Redes.
3.7 Desafíos y Oportunidades de la Integración de DER.
3.8 Marco Regulatorio y Políticas Energéticas.
3.9 Software y Herramientas de Simulación de Redes.
3.30 Estudio de casos: ejemplos de éxito y fracaso.

4. Módulo 4 — Introducción al Modelado y Rendimiento DER

4.4 ¿Qué son los DER y su importancia?
4.2 Tipos de DER: fuentes y tecnologías.
4.3 Visión general del modelado de redes eléctricas.
4.4 Conceptos clave de flexibilidad en redes.
4.5 Introducción al rendimiento y la optimización.
4.6 Herramientas y software para el modelado de DER.
4.7 Desafíos y oportunidades de la integración de DER.
4.8 Marco regulatorio y políticas sobre DER.
4.9 Estudios de caso de implementación de DER.
4.40 Tendencias futuras en DER y flexibilidad.

5. 5 Introducción a la Energía Distribuida (DER) y Flexibilidad de la Red
5. 5 Evolución de la Red Eléctrica y el Papel de los DER
3. 3 Definición y Tipos de DER: Fuentes y Tecnologías
4. 4 Conceptos de Flexibilidad en la Red: Demanda-Respuesta, Almacenamiento
5. 5 Interconexión de DER: Estándares y Regulaciones
6. 6 Beneficios de los DER y la Flexibilidad: Económicos, Ambientales, Operacionales
7. 7 Desafíos de la Integración de DER: Intermitencia, Previsibilidad, Control
8. 8 Marco Regulatorio y Políticas de Fomento a los DER
9. 9 Herramientas y Software para el Análisis de DER y Flexibilidad
50. 50 Estudio de Casos: Implementación de DER en Diferentes Escenarios

Módulo 6 — Modelado Avanzado y Optimización DER

6.6 Modelado de Sistemas DER: Tipos, Componentes y Topologías
6.2 Diseño de Redes Eléctricas con Alta Penetración DER
6.3 Herramientas de Modelado Avanzado para DER
6.4 Análisis de Flujo de Carga y Estabilidad con DER
6.5 Modelado de Control y Protección en Sistemas DER
6.6 Optimización de la Operación de Sistemas DER
6.7 Modelado y Análisis de la Flexibilidad en Redes con DER
6.8 Integración de Modelos DER para Simulación y Análisis
6.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de Modelado y Optimización DER
6.60 Desafíos y Tendencias Futuras en el Modelado y Optimización DER

7.7 Introducción a las DER (Generación Distribuida) y su Papel en la Red Eléctrica
7.2 Conceptos de Flexibilidad en la Red: Definición y Necesidad
7.3 Tipos de DER: Energías Renovables, Almacenamiento, y Carga de Vehículos Eléctricos
7.4 Beneficios de la Flexibilidad: Resiliencia, Eficiencia y Sostenibilidad
7.7 Desafíos de la Integración de DER: Intermitencia, Control y Protección
7.6 Marco Regulatorio y Políticas Energéticas Relacionadas con DER
7.7 Tendencias del Mercado y Proyecciones para la Flexibilidad y DER
7.8 Introducción a Herramientas y Software de Modelado de Redes
7.9 Estudio de casos: Implementaciones exitosas de DER y Flexibilidad
7.70 Glosario de Términos Clave en DER y Flexibilidad

8.8 Modelado de Componentes DER: Generadores, Almacenamiento y Cargas
8.8 Topologías de Red y Conexiones DER: Impacto en el Flujo de Potencia
8.3 Herramientas de Simulación: Software y Metodologías
8.4 Simulación del Flujo de Potencia: Análisis Estático y Dinámico
8.5 Análisis de Cortocircuito y Coordinación de Protecciones
8.6 Modelado de la Flexibilidad de la Red: Capacidad de Respuesta ante Cambios
8.7 Simulación de Escenarios: Impacto de la Penetración DER
8.8 Análisis de Sensibilidad: Factores Clave en el Rendimiento
8.8 Validación y Verificación: Comparación con Datos Reales
8.80 Resultados y Conclusiones: Interpretación y Toma de Decisiones

  • 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

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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