Diplomado en Control y Protección HVDC VSC/LCC

Sobre nuestro Diplomado en Control y Protección HVDC VSC/LCC

El Diplomado en Control y Protección HVDC VSC/LCC profundiza en el diseño, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía de corriente continua de alto voltaje (HVDC) utilizando convertidores VSC (Voltage Source Converter) y LCC (Line Commutated Converter). Se enfoca en el análisis de flujos de potencia, estabilidad del sistema, y las estrategias de control y protección para garantizar la confiabilidad y eficiencia de estas tecnologías cruciales para la transmisión de energía a larga distancia y la integración de fuentes de energía renovables. El programa aborda el uso de simulaciones y herramientas de modelado para el diseño y análisis de sistemas HVDC, así como los aspectos de normativa y estándares internacionales aplicables al sector energético.

Los participantes obtienen experiencia práctica en la aplicación de técnicas de control avanzado, protección contra fallos y gestión de sistemas en escenarios reales. Se enfatiza el desarrollo de habilidades en la evaluación de la integridad del sistema y la solución de problemas en entornos de alta tensión. Esta formación prepara para roles profesionales como ingenieros de diseño HVDC, especialistas en protección de sistemas eléctricos, analistas de redes y operadores de sistemas HVDC, mejorando la empleabilidad en la industria de la energía y la transmisión eléctrica.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas HVDC, convertidores VSC/LCC, control HVDC, protección HVDC, transmisión de energía, estabilidad del sistema, simulaciones HVDC, diplomado en energía.

Diplomado en Control y Protección HVDC VSC/LCC

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Control y Protección de Sistemas HVDC VSC/LCC

  • Comprender la arquitectura y el funcionamiento de los sistemas HVDC VSC (Convertidor Fuente de Voltaje) y LCC (Convertidor Conmutado por Línea).
  • Identificar los componentes clave de los sistemas HVDC, incluyendo convertidores, transformadores, filtros y líneas de transmisión.
  • Analizar las estrategias de control para regular la potencia, el voltaje y la frecuencia en los sistemas HVDC VSC y LCC.
  • Evaluar los métodos de protección para detectar y mitigar fallas en los sistemas HVDC, como cortocircuitos, sobrecargas y fallas en los convertidores.
  • Diseñar y simular sistemas de control y protección para optimizar el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas HVDC.
  • Aplicar herramientas de simulación y modelado para analizar el comportamiento dinámico de los sistemas HVDC bajo diferentes condiciones de operación.
  • Desarrollar habilidades para diagnosticar y solucionar problemas en sistemas HVDC, incluyendo la identificación de fallas y la implementación de soluciones.
  • Aprender sobre las normas y estándares internacionales relevantes para el diseño, la operación y el mantenimiento de sistemas HVDC.
  • Explorar las aplicaciones de los sistemas HVDC en la integración de energías renovables, la transmisión de larga distancia y la conexión de redes eléctricas.
  • Comprender la importancia de la ciberseguridad en los sistemas HVDC y aprender a protegerlos contra amenazas cibernéticas.

2. Análisis Profundo de Control y Protección en Líneas de Transmisión HVDC VSC/LCC

  • Fundamentos de la tecnología HVDC VSC/LCC: comprender la arquitectura, operación y aplicaciones de los sistemas de transmisión de energía en corriente continua de alto voltaje (HVDC) basados en convertidores de fuente de voltaje (VSC) y convertidores basados en línea (LCC).
  • Modelado y simulación de sistemas HVDC: desarrollar habilidades en la creación de modelos precisos y la simulación de sistemas HVDC VSC/LCC utilizando software especializado, incluyendo el análisis de transitorios y el comportamiento en estado estable.
  • Control de sistemas HVDC VSC/LCC: dominar las estrategias de control avanzadas para el funcionamiento óptimo de los sistemas HVDC, incluyendo el control de potencia, el control de voltaje y la regulación de la frecuencia.
  • Protección de sistemas HVDC VSC/LCC: adquirir conocimientos profundos sobre los sistemas de protección críticos para la seguridad y confiabilidad de las líneas de transmisión HVDC, incluyendo la detección de fallas, la coordinación de protecciones y la respuesta ante eventos del sistema.
  • Análisis de fallas y diagnóstico en sistemas HVDC: aprender a identificar, analizar y diagnosticar fallas en los sistemas HVDC VSC/LCC, utilizando herramientas de análisis de fallas, pruebas en línea y monitoreo del estado de los equipos.
  • Diseño y optimización de sistemas HVDC: adquirir habilidades en el diseño de sistemas HVDC, incluyendo la selección de equipos, el dimensionamiento de componentes y la optimización de la configuración del sistema para mejorar la eficiencia y reducir los costos.
  • Integración de sistemas HVDC con la red eléctrica: comprender cómo los sistemas HVDC VSC/LCC se integran con la red eléctrica existente, incluyendo la interacción con otras fuentes de energía renovable, la mejora de la estabilidad del sistema y el aumento de la capacidad de transmisión.
  • Normativas y estándares de la industria: familiarizarse con las normativas y estándares internacionales relacionados con los sistemas HVDC, incluyendo las regulaciones de seguridad, los códigos de práctica y los requisitos de diseño.
  • Tendencias y tecnologías emergentes en HVDC: explorar las últimas tendencias y tecnologías emergentes en el campo de los sistemas HVDC, como los convertidores modulares multinivel (MMC), los sistemas de cableado submarino y las aplicaciones de HVDC en redes inteligentes.

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. Especialización en la Operación y Seguridad de Sistemas HVDC VSC/LCC

4. Especialización en la Operación y Seguridad de Sistemas HVDC VSC/LCC

  • Fundamentos de la tecnología HVDC VSC (Voltage Source Converter) y LCC (Line Commutated Converter): comprender los principios de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambas tecnologías.
  • Arquitectura y componentes clave de los sistemas HVDC VSC/LCC: identificar y analizar los elementos principales como convertidores, transformadores, filtros, cables y estaciones de control.
  • Modelado y simulación de sistemas HVDC VSC/LCC: utilizar software especializado para simular el comportamiento de los sistemas, incluyendo el análisis de transitorios y estabilidad.
  • Control y protección de sistemas HVDC VSC/LCC: aprender las estrategias de control para la regulación de potencia y tensión, así como los sistemas de protección para fallas y sobrecargas.
  • Operación y mantenimiento de sistemas HVDC VSC/LCC: adquirir conocimientos sobre los procedimientos operativos, la gestión de activos, y las estrategias de mantenimiento predictivo y correctivo.
  • Seguridad en sistemas HVDC VSC/LCC: comprender los riesgos asociados a la operación de estos sistemas, incluyendo la seguridad eléctrica y la seguridad del personal.
  • Estudios de casos y aplicaciones de sistemas HVDC VSC/LCC: analizar ejemplos prácticos de implementación en diferentes contextos, como la transmisión de energía a larga distancia, la integración de energías renovables y la interconexión de redes.
  • Normativas y estándares en sistemas HVDC VSC/LCC: familiarizarse con las regulaciones y estándares internacionales relevantes para el diseño, la operación y la seguridad de estos sistemas.
  • Análisis de fallas y diagnóstico en sistemas HVDC VSC/LCC: identificar las causas de fallas y aplicar técnicas de diagnóstico para la detección y la solución de problemas.
  • Tendencias y futuras direcciones en la tecnología HVDC VSC/LCC: explorar las innovaciones y los avances en la tecnología HVDC, como la utilización de nuevos semiconductores, la optimización de los sistemas de control y la integración de la inteligencia artificial.

5. Maestría en Diseño y Defensa de Instalaciones HVDC VSC/LCC

5. **Maestría en Diseño y Defensa de Instalaciones HVDC VSC/LCC**

  • Comprender la arquitectura, operación y control de sistemas HVDC VSC (Voltage Source Converter) y LCC (Line Commutated Converter).
  • Analizar los componentes clave de las instalaciones HVDC, incluyendo convertidores, transformadores, cables submarinos y terrestres, y sistemas de protección.
  • Evaluar los aspectos de diseño eléctrico, como la selección de parámetros, el dimensionamiento y la coordinación de aislamiento.
  • Estudiar los métodos de protección y seguridad para instalaciones HVDC, incluyendo la protección contra fallas, sobretensiones y perturbaciones en la red.
  • Diseñar y optimizar el control y la regulación de sistemas HVDC para garantizar la estabilidad y la eficiencia.
  • Aplicar herramientas de simulación y modelado para analizar el comportamiento de los sistemas HVDC en diferentes escenarios operativos.
  • Abordar los desafíos de la integración de sistemas HVDC en redes eléctricas existentes, incluyendo la compatibilidad y la sincronización.
  • Explorar las aplicaciones de las tecnologías HVDC en la transmisión de energía renovable, la conexión de redes aisladas y la mejora de la estabilidad del sistema eléctrico.
  • Investigar los aspectos de seguridad y ciberseguridad en las instalaciones HVDC, incluyendo la protección contra amenazas informáticas y ataques.
  • Analizar los aspectos económicos y regulatorios relacionados con la implementación y operación de sistemas HVDC.

6. Ingeniería Avanzada en Control y Salvaguarda de HVDC VSC/LCC

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 Control y Protección HVDC VSC/LCC

  • Ingenieros/as graduados/as en áreas como Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Control o campos relacionados.
  • Profesionales de empresas de transmisión y distribución de energía, operadores de sistemas eléctricos, y empresas de ingeniería y consultoría especializadas en energía.
  • Ingenieros/as y técnicos/as que trabajen en proyectos de HVDC (High Voltage Direct Current), incluyendo sistemas VSC (Voltage Source Converter) y LCC (Line Commutated Converter), que busquen mejorar sus conocimientos y habilidades.
  • Personal de autoridades reguladoras y organismos gubernamentales relacionados con la industria energética que necesiten una comprensión profunda de la tecnología HVDC.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de análisis de circuitos eléctricos, teoría de máquinas eléctricas, y control de sistemas. Se valora el manejo de ES/EN a nivel B2+/C1.

  • 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.

1.1 Principios Fundamentales de la Transmisión HVDC VSC/LCC
1.2 Arquitectura y Componentes Clave de los Sistemas HVDC VSC/LCC
1.3 Estrategias de Control de Tensión y Corriente en Convertidores VSC
1.4 Métodos de Control para Convertidores LCC: Operación y Protección
1.5 Diseño de Estrategias de Control para Sistemas HVDC Híbridos
1.6 Modelado y Simulación de Sistemas HVDC VSC/LCC
1.7 Estabilidad y Rendimiento de los Sistemas HVDC VSC/LCC
1.8 Instrumentación, Medición y Supervisión en Sistemas HVDC
1.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de Sistemas HVDC VSC/LCC
1.10 Desafíos y Tendencias Futuras en el Control HVDC

2. Dominio del Control y Protección de Sistemas HVDC VSC/LCC: Fundamentos esenciales
2. Arquitectura y componentes clave en sistemas HVDC VSC/LCC
3. Estrategias de control para sistemas HVDC
4. Esquemas de protección para sistemas HVDC
5. Diseño e implementación de sistemas de control
6. Diagnóstico y resolución de problemas comunes
7. Regulaciones y estándares de la industria
8. Estudios de casos y ejemplos prácticos

2. Análisis Profundo de Control y Protección en Líneas de Transmisión HVDC VSC/LCC: Modelado de sistemas HVDC
3. Análisis de estabilidad de sistemas HVDC
4. Técnicas avanzadas de control para sistemas HVDC
5. Diseño de esquemas de protección complejos
6. Simulación y análisis de fallos
7. Consideraciones de coordinación de protección
8. Impacto ambiental y sostenibilidad
9. Análisis de riesgos y mitigación

3. Optimización del Control y Blindaje en Tecnologías HVDC VSC/LCC: Estrategias de optimización del control
4. Mejora del rendimiento de sistemas HVDC
5. Técnicas de blindaje para protección de equipos
6. Consideraciones de diseño para entornos adversos
7. Análisis de la calidad de la energía
8. Integración de energías renovables
9. Pruebas y validación de sistemas optimizados
20. Implementación de tecnologías emergentes

4. Especialización en la Operación y Seguridad de Sistemas HVDC VSC/LCC: Protocolos de operación y mantenimiento
5. Procedimientos de seguridad y prevención de riesgos
6. Gestión de emergencias y respuesta a incidentes
7. Supervisión y control en tiempo real
8. Análisis de datos y rendimiento operativo
9. Capacitación del personal y gestión de competencias
20. Cumplimiento normativo y mejores prácticas
22. Simulacros y ejercicios de seguridad

5. Maestría en Diseño y Defensa de Instalaciones HVDC VSC/LCC: Diseño de subestaciones HVDC
6. Selección de equipos y componentes clave
7. Integración con la red eléctrica existente
8. Evaluación de la vulnerabilidad y diseño de defensas
9. Ciberseguridad y protección de datos
20. Diseño de sistemas de respaldo y redundancia
22. Gestión del ciclo de vida de las instalaciones
22. Estudios de caso y análisis de proyectos

6. Ingeniería Avanzada en Control y Salvaguarda de HVDC VSC/LCC: Control predictivo y adaptativo
7. Implementación de algoritmos de control avanzados
8. Diseño de sistemas de protección inteligentes
9. Análisis de fallas y diagnóstico predictivo
20. Optimización del rendimiento energético
22. Integración de sistemas de control distribuidos
22. Investigación y desarrollo en tecnologías HVDC
23. Tendencias futuras en control y protección

7. Implementación y Gestión del Control y la Defensa en Sistemas HVDC VSC/LCC: Planificación y diseño de la implementación
8. Gestión de proyectos y recursos
9. Pruebas, puesta en marcha y comisionamiento
20. Gestión del cambio y mejora continua
22. Colaboración con proveedores y contratistas
22. Análisis de costos y retorno de la inversión
23. Documentación y gestión de la información
24. Auditorías y evaluación del desempeño

8. Especialización en el Modelado y Rendimiento de Sistemas HVDC VSC/LCC: Modelado detallado de sistemas HVDC
9. Simulación y análisis de escenarios operativos
20. Evaluación del rendimiento y optimización
22. Análisis de la estabilidad dinámica y transitoria
22. Impacto de las condiciones ambientales
23. Herramientas y software de simulación
24. Validación del modelo y calibración
25. Aplicaciones avanzadas del modelado

3.3 Fundamentos de la conversión HVDC VSC/LCC
3.2 Estrategias de control en convertidores VSC
3.3 Estrategias de control en convertidores LCC
3.4 Protección de convertidores VSC
3.5 Protección de convertidores LCC
3.6 Sistemas de comunicación y sincronización
3.7 Detección y gestión de fallos en sistemas HVDC
3.8 Pruebas y puesta en marcha de sistemas HVDC

2.3 Modelado de líneas de transmisión HVDC VSC/LCC
2.2 Análisis de transitorios electromagnéticos
2.3 Análisis de estabilidad de sistemas HVDC
2.4 Estudios de flujo de potencia en sistemas HVDC
2.5 Protección contra sobretensiones y sobrecorrientes
2.6 Coordinación de protecciones en líneas HVDC
2.7 Diagnóstico y análisis de fallos en líneas HVDC
2.8 Simulación y análisis de escenarios operativos

3.3 Optimización de parámetros de control en sistemas HVDC
3.2 Optimización de la capacidad de transmisión
3.3 Técnicas de blindaje electromagnético en convertidores
3.4 Diseño de filtros y supresores de armónicos
3.5 Gestión de la calidad de la energía en sistemas HVDC
3.6 Reducción de pérdidas en convertidores y líneas
3.7 Análisis de costos y beneficios de la optimización
3.8 Implementación de soluciones de optimización

4.3 Procedimientos de operación de sistemas HVDC VSC/LCC
4.2 Protocolos de seguridad en plantas HVDC
4.3 Gestión de emergencias y contingencias
4.4 Monitoreo y supervisión de sistemas HVDC
4.5 Mantenimiento preventivo y correctivo
4.6 Formación y capacitación del personal
4.7 Seguridad eléctrica y protección del personal
4.8 Normativas y estándares de seguridad

5.3 Diseño de subestaciones HVDC VSC/LCC
5.2 Diseño de líneas de transmisión HVDC
5.3 Selección y especificación de equipos HVDC
5.4 Estudios de fiabilidad y disponibilidad
5.5 Diseño de sistemas de protección y control
5.6 Integración de sistemas HVDC en la red eléctrica
5.7 Evaluación de riesgos y mitigación
5.8 Diseño de instalaciones seguras y resilientes

6.3 Diseño avanzado de sistemas de control HVDC
6.2 Implementación de algoritmos de control
6.3 Desarrollo de modelos de simulación de control
6.4 Diseño de sistemas de protección digital
6.5 Ciberseguridad en sistemas HVDC
6.6 Análisis de la estabilidad del control
6.7 Pruebas y validación de sistemas de control
6.8 Mejora continua y optimización del control

7.3 Selección de tecnologías y equipos HVDC
7.2 Planificación e implementación de proyectos HVDC
7.3 Gestión de proyectos y control de costos
7.4 Puesta en marcha y comisionamiento de sistemas HVDC
7.5 Integración de sistemas de control y protección
7.6 Pruebas de aceptación en fábrica y en sitio
7.7 Gestión del cambio y actualizaciones
7.8 Documentación y formación

8.3 Modelado dinámico de convertidores HVDC
8.2 Modelado de líneas de transmisión HVDC
8.3 Simulación del comportamiento del sistema HVDC
8.4 Análisis de la estabilidad transitoria y de estado estacionario
8.5 Evaluación del rendimiento energético
8.6 Análisis de la calidad de la energía
8.7 Validación de modelos y simulación
8.8 Optimización del rendimiento del sistema HVDC

4.4 Protocolos de Operación de Sistemas HVDC VSC/LCC
4.2 Procedimientos de Seguridad en Plantas HVDC VSC/LCC
4.3 Gestión de Fallas y Contingencias en HVDC VSC/LCC
4.4 Monitoreo y Supervisión de Sistemas HVDC VSC/LCC
4.5 Pruebas y Puesta en Servicio de Equipos HVDC VSC/LCC
4.6 Análisis de Riesgos Operacionales en HVDC VSC/LCC
4.7 Protección del Personal en Entornos HVDC VSC/LCC
4.8 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en HVDC VSC/LCC
4.9 Normativas y Estándares de Seguridad en HVDC VSC/LCC
4.40 Planificación y Respuesta ante Emergencias en HVDC VSC/LCC

5.5 Diseño conceptual de instalaciones HVDC VSC/LCC

5.5 Selección de equipos y componentes clave en sistemas HVDC

5.3 Dimensionamiento y configuración de la protección en HVDC

5.4 Estrategias de blindaje para instalaciones HVDC

5.5 Análisis de fallos y estrategias de mitigación

5.6 Diseño de subestaciones HVDC: consideraciones clave

5.7 Gestión de riesgos en el diseño de sistemas HVDC

5.8 Normativas y estándares en el diseño de instalaciones HVDC

5.9 Integración con la red eléctrica: aspectos clave

5.50 Estudios de caso: diseño de instalaciones HVDC VSC/LCC

6.6 Fundamentos de Control y Protección en Sistemas HVDC VSC/LCC
6.2 Arquitecturas de Control y Protección Avanzadas
6.3 Estrategias de Control para Operación en Regímenes Transitorios
6.4 Diseño de Sistemas de Protección para Fallas Comunes
6.5 Integración de Sistemas de Control y Protección
6.6 Análisis de Fallas y Estudios de Fiabilidad
6.7 Desarrollo de Hardware y Software para Control y Protección
6.8 Pruebas y Comisionamiento de Sistemas HVDC
6.9 Simulación y Modelado de Sistemas de Control y Protección
6.60 Normativas y Estándares en Control y Protección HVDC

7.7 Fundamentos del Diseño de Instalaciones HVDC VSC/LCC
7.2 Criterios de Diseño para la Protección de Sistemas HVDC VSC/LCC
7.3 Diseño de Redes de Tierra y Blindaje en Instalaciones HVDC
7.4 Selección y Diseño de Equipos de Protección para HVDC
7.7 Diseño de Sistemas de Control y Supervisión para HVDC
7.6 Normativas y Estándares de Diseño de Instalaciones HVDC
7.7 Evaluación de Riesgos y Mitigación en el Diseño de HVDC
7.8 Diseño de Subestaciones HVDC: Consideraciones Clave
7.9 Diseño de la Interfaz con la Red Eléctrica
7.70 Optimización del Diseño para la Fiabilidad y Disponibilidad

8.8 Introducción a la tecnología HVDC VSC/LCC: fundamentos y diferencias.
8.8 Componentes clave de los sistemas HVDC VSC/LCC.
8.3 Principios de control en sistemas HVDC VSC.
8.4 Principios de control en sistemas HVDC LCC.
8.5 Estrategias de control para la regulación de tensión y potencia.
8.6 Modelado y simulación básica de sistemas HVDC.
8.7 Análisis de fallas y protección básica.
8.8 Estabilidad y dinámica de sistemas HVDC.
8.8 Aplicaciones y casos de estudio.
8.80 Tendencias futuras en el control HVDC.

8.8 Tipos de fallas en líneas de transmisión HVDC VSC/LCC.
8.8 Métodos de detección de fallas en sistemas HVDC VSC.
8.3 Métodos de detección de fallas en sistemas HVDC LCC.
8.4 Sistemas de protección: relés y algoritmos.
8.5 Coordinación de protecciones en sistemas HVDC.
8.6 Análisis de la selectividad y la sensibilidad de las protecciones.
8.7 Impacto de las protecciones en la estabilidad del sistema.
8.8 Estudios de casos de protección HVDC.
8.8 Implementación y mantenimiento de sistemas de protección.
8.80 Normativas y estándares de protección HVDC.

3.8 Optimización del control en sistemas HVDC VSC.
3.8 Optimización del control en sistemas HVDC LCC.
3.3 Estrategias de control avanzado para mejorar el rendimiento.
3.4 Optimización de la eficiencia energética en sistemas HVDC.
3.5 Blindaje electromagnético en instalaciones HVDC.
3.6 Diseño y análisis de filtros para la mitigación de armónicos.
3.7 Optimización del diseño de la estación convertidora.
3.8 Herramientas de simulación para la optimización de sistemas HVDC.
3.8 Casos prácticos de optimización y blindaje.
3.80 Tendencias en optimización y blindaje HVDC.

4.8 Procedimientos de operación y control en sistemas HVDC.
4.8 Protocolos de seguridad en estaciones convertidoras.
4.3 Gestión de emergencias y respuesta a fallas.
4.4 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos HVDC.
4.5 Evaluación de riesgos y análisis de seguridad en sistemas HVDC.
4.6 Normativas y estándares de seguridad en instalaciones HVDC.
4.7 Capacitación y entrenamiento del personal operativo.
4.8 Monitorización y supervisión en tiempo real de sistemas HVDC.
4.8 Simulacros y planes de contingencia.
4.80 Avances en la automatización y seguridad de sistemas HVDC.

5.8 Diseño de estaciones convertidoras HVDC VSC.
5.8 Diseño de estaciones convertidoras HVDC LCC.
5.3 Selección y dimensionamiento de equipos HVDC.
5.4 Diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra sobretensiones.
5.5 Diseño de sistemas de control y protección.
5.6 Aspectos de seguridad en el diseño de instalaciones HVDC.
5.7 Diseño de la protección física y perimetral de las instalaciones.
5.8 Evaluación de la vulnerabilidad y análisis de riesgos.
5.8 Diseño de sistemas de respaldo y redundancia.
5.80 Normativas y estándares de diseño de instalaciones HVDC.

6.8 Control predictivo en sistemas HVDC.
6.8 Control robusto y adaptativo.
6.3 Tecnologías de control inteligente: IA y aprendizaje automático.
6.4 Análisis avanzado de la estabilidad transitoria.
6.5 Modelado detallado de componentes y sistemas HVDC.
6.6 Protección avanzada contra fallas complejas.
6.7 Diseño de sistemas de monitoreo y diagnóstico en tiempo real.
6.8 Optimización del control y protección para la integración de renovables.
6.8 Ciberseguridad en sistemas HVDC.
6.80 Investigaciones y desarrollos futuros en ingeniería HVDC.

7.8 Planificación e implementación de proyectos HVDC.
7.8 Gestión de la construcción y puesta en marcha de sistemas HVDC.
7.3 Integración de sistemas de control y protección.
7.4 Pruebas y comisionamiento de sistemas HVDC.
7.5 Gestión del rendimiento y optimización de la operación.
7.6 Gestión del ciclo de vida de los activos HVDC.
7.7 Gestión de riesgos en proyectos HVDC.
7.8 Gestión de contratos y proveedores.
7.8 Aspectos legales y regulatorios en proyectos HVDC.
7.80 Casos prácticos de implementación y gestión.

8.8 Modelado dinámico de sistemas HVDC VSC.
8.8 Modelado dinámico de sistemas HVDC LCC.
8.3 Simulación de sistemas HVDC en diferentes escenarios.
8.4 Análisis del rendimiento de la transmisión de potencia.
8.5 Análisis de la calidad de la energía en sistemas HVDC.
8.6 Evaluación de la eficiencia y las pérdidas en sistemas HVDC.
8.7 Análisis de la estabilidad del sistema y su impacto en el rendimiento.
8.8 Herramientas de simulación y análisis de rendimiento.
8.8 Estudios de casos de modelado y rendimiento.
8.80 Optimización del rendimiento y la eficiencia de sistemas HVDC.

  • 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.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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