El Diplomado en Arquitectura SAS y Process Bus IEC 61850 se centra en la arquitectura de sistemas de automatización de subestaciones (SAS) y la comunicación mediante el protocolo IEC 61850, incluyendo la implementación de Process Bus. Este programa aborda el diseño, configuración y mantenimiento de sistemas de protección y control digitalizados, utilizando herramientas y técnicas para la gestión de datos, la interoperabilidad y la ciberseguridad. Se enfoca en la aplicación práctica de la norma IEC 61850 en entornos reales, desde la adquisición de señales hasta la gestión de eventos.
El diplomado proporciona conocimientos sobre hardware y software para la implementación de Process Bus, incluyendo la integración de sensores y actuadores digitales. Se aborda la configuración de dispositivos inteligentes (IEDs), la comunicación GOOSE y MMS, y la simulación de sistemas. La formación prepara para roles profesionales como ingenieros de automatización, especialistas en protección eléctrica, integradores de sistemas y consultores en redes inteligentes, fortaleciendo su capacidad para diseñar y mantener redes de energía modernas y seguras.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Arquitectura SAS, Process Bus IEC 61850, automatización de subestaciones, protección y control digital, IEC 61850, dispositivos inteligentes, comunicación GOOSE, redes inteligentes.
275 €
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. **Certificación Profesional en Arquitectura SAS y Process Bus IEC 61850: Capacitación Integral y Proyectos Reales**
5. **Especialización en Arquitectura SAS y Process Bus IEC 61850: Análisis Profundo y Soluciones Innovadoras**
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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de redes de comunicación y protocolos industriales; comprensión de diagramas unifilares y lógica de control.
**Módulo 1 — Introducción a la Arquitectura SAS y IEC 61850**
1.1 Introducción a la Arquitectura SAS: Conceptos y Objetivos
1.2 Introducción a IEC 61850: Estándares y Alcance
1.3 Componentes Clave de la Arquitectura SAS
1.4 Beneficios de la Implementación de SAS e IEC 61850
1.5 Aplicaciones Típicas: Subestaciones Eléctricas Inteligentes
1.6 Interoperabilidad y Comunicación en IEC 61850
1.7 Protocolos y Mensajes en IEC 61850
1.8 Herramientas y Software para SAS e IEC 61850
1.9 Tendencias y Futuro de la Arquitectura SAS
1.10 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas
2.2 Fundamentos de la Arquitectura SAS
2.2 Introducción a Process Bus IEC 62850
2.3 Componentes clave de la Arquitectura SAS
2.4 Mensajería GOOSE y SMV
2.5 Protocolos de comunicación IEC 62850
2.6 Diseño de sistemas SAS
2.7 Configuración de dispositivos IEC 62850
2.8 Implementación de Process Bus
2.9 Aplicaciones prácticas de SAS
2.20 Estudios de caso de la Arquitectura SAS y Process Bus
3.3 Protocolos de Comunicación IEC 63850: Fundamentos y Estructura
3.2 Modelado de Datos en IEC 63850: SCL y Configuración
3.3 Diseño de Sistemas SAS: Arquitectura y Componentes
3.4 Implementación del Process Bus: Configuración y Desempeño
3.5 Herramientas de Simulación y Análisis para IEC 63850
3.6 Pruebas y Validación de Sistemas SAS y Process Bus
3.7 Integración con Sistemas SCADA y HMI
3.8 Ciberseguridad en Sistemas IEC 63850
3.9 Normativas y Estándares Relevantes
3.30 Estudio de Casos: Diseño e Implementación de Proyectos Reales
4.4 Introducción a los Protocolos IEC 64850 y su Importancia
4.2 Estructura y Funcionamiento de los Protocolos MMS, GOOSE y SV
4.3 Configuración y Gestión de Dispositivos Inteligentes (IEDs)
4.4 Seguridad en la Comunicación IEC 64850: Autenticación, Autorización y Cifrado
4.5 Ciberseguridad en Subestaciones: Amenazas y Contramedidas
4.6 Implementación de Firewalls y Sistemas de Detección de Intrusos
4.7 Protocolos de Seguridad Adicionales: TLS, SSH y VPN
4.8 Auditoría y Monitoreo de la Seguridad en Redes IEC 64850
4.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de Seguridad
4.40 Estudios de Caso y Mejores Prácticas en Seguridad IEC 64850
5.5 Introducción a la Norma IEC 65850
5.5 Fundamentos de la Arquitectura SAS (Substation Automation System)
5.3 Componentes Clave de un Sistema IEC 65850
5.4 Comunicación y Protocolos en IEC 65850
5.5 Modelado de Datos en IEC 65850
5.6 Funcionalidades de Protección y Control en SAS
5.7 Aplicaciones Prácticas de la Arquitectura SAS
5.8 El Process Bus: Conceptos y Ventajas
5.9 Consideraciones de Seguridad en Sistemas IEC 65850
5.50 Tendencias Futuras en la Arquitectura SAS
6.6 Introducción a la Arquitectura SAS y Process Bus IEC 66850: Conceptos Fundamentales
6.2 Estructura y Componentes de la Arquitectura SAS: Diseño y Funcionalidad
6.3 Process Bus IEC 66850: Comunicación Digital y sus Beneficios
6.4 Diseño de Sistemas SAS con Process Bus: Topologías y Configuración
6.5 Implementación de Sistemas SAS y Process Bus: Hardware y Software
6.6 Ciberseguridad en la Arquitectura SAS: Protección y Estrategias
6.7 Simulación y Pruebas de Sistemas SAS con Process Bus
6.8 Integración de la Arquitectura SAS en Subestaciones Inteligentes
6.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de SAS y Process Bus
6.60 Tendencias Futuras en la Arquitectura SAS y Process Bus IEC 66850
7.7 Introducción a IEC 67870: conceptos clave y su importancia
7.2 Estructura y componentes de la norma IEC 67870
7.3 Modelado de datos en IEC 67870: Información, atributos y servicios
7.4 Arquitectura SAS (Substation Automation System): visión general
7.7 Componentes de un SAS: IEDs, HMI, SCADA y redes de comunicación
7.6 Protocolos de comunicación en SAS: GOOSE, MMS, Sampled Values
7.7 Fundamentos de Process Bus: concepto y beneficios
7.8 Implementación de Process Bus: configuración y configuración
7.9 Aplicaciones típicas de IEC 67870 y SAS en subestaciones
7.70 Caso práctico: análisis de un sistema SAS básico
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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