El Diplomado en Mitigación de Armónicos y Flicker profundiza en el análisis y la solución de problemas de calidad de energía, enfocándose en la mitigación de armónicos, la reducción del flicker y la mejora del factor de potencia en sistemas eléctricos industriales y comerciales. Explora el uso de filtros de armónicos, el diseño de sistemas de compensación y técnicas de análisis de calidad de energía, aplicando metodologías avanzadas para identificar y corregir las distorsiones armónicas y la fluctuación de tensión que afectan la eficiencia y la confiabilidad de las redes eléctricas.
El diplomado ofrece experiencia práctica en el uso de herramientas de simulación y análisis de circuitos, y en la implementación de soluciones para optimizar la calidad de la energía, incluyendo la selección y el diseño de equipos de corrección. Se centra en la aplicación de las normativas y estándares internacionales relacionados con la calidad de energía, preparando a los profesionales para desempeñarse en roles como ingenieros de calidad de energía, especialistas en protección de sistemas eléctricos y consultores en eficiencia energética, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de regulaciones y mejorar el rendimiento de las instalaciones eléctricas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): mitigación de armónicos, flicker, calidad de energía, filtros de armónicos, factor de potencia, sistemas eléctricos, análisis de circuitos, simulación, eficiencia energética, diplomado.
449 €
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1. Dominio Profundo de Armónicos y Flicker: Mitigación Integral en Sistemas Eléctricos
## ¿Qué Aprenderás?
2. Análisis y Solución de Problemas de Armónicos y Flicker en Redes Eléctricas
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. Implementación Experta de Soluciones para Armónicos y Flicker en Redes Eléctricas
5. Optimización y Control de Armónicos y Flicker: Estrategias y Aplicaciones Avanzadas
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 circuitos eléctricos y sistemas de potencia.
1.1 Introducción a los Armónicos y Flicker: Definiciones y Conceptos Clave
1.2 Causas y Orígenes de los Armónicos y Flicker en Sistemas Eléctricos
1.3 Efectos Perjudiciales de los Armónicos y Flicker en la Red Eléctrica
1.4 Fundamentos Matemáticos de los Armónicos: Análisis de Fourier
1.5 Flicker: Medición y Caracterización
1.6 Normativas y Estándares Internacionales sobre Armónicos y Flicker
1.7 Impacto de los Armónicos en Equipos Eléctricos: Transformadores, Motores, Condensadores
1.8 Impacto del Flicker en la Visión Humana y Equipos Sensibles
1.9 Herramientas y Equipos para la Medición de Armónicos y Flicker
1.10 Casos Prácticos: Ejemplos de Problemas Causados por Armónicos y Flicker
2.2 Introducción al Análisis de Armónicos y Flicker en Redes Eléctricas
2.2 Fundamentos de los Armónicos: Origen, Causas y Efectos
2.3 Fundamentos del Flicker: Definición, Causas y Consecuencias
2.4 Técnicas de Medición y Evaluación de Armónicos
2.5 Técnicas de Medición y Evaluación de Flicker
2.6 Modelado y Simulación de Sistemas Eléctricos para Análisis de Armónicos
2.7 Modelado y Simulación de Sistemas Eléctricos para Análisis de Flicker
2.8 Interpretación de Resultados de Análisis de Armónicos y Flicker
2.9 Herramientas y Software para el Análisis de Armónicos y Flicker
2.20 Estudios de Caso: Análisis de Armónicos y Flicker en Aplicaciones Reales
3.3 Introducción a las Estrategias Avanzadas Anti-Armónicos y Flicker
3.2 Modelado y Simulación Avanzada de Armónicos y Flicker
3.3 Filtrado Activo: Diseño y Aplicación de Filtros Activos
3.4 Filtrado Pasivo Avanzado: Diseño de Filtros Pasivos Optimizados
3.5 Compensación de Flicker: Metodologías y Técnicas Avanzadas
3.6 Análisis de la Inyección de Corriente y Tensión para Mitigación
3.7 Control de Dispositivos de Compensación: Estrategias de Control
3.8 Aplicaciones Específicas: Industria, Comercial y Residencial
3.9 Implementación de Sistemas de Monitoreo y Diagnóstico Avanzado
3.30 Estudios de Casos: Implementaciones Exitosas y Lecciones Aprendidas
4.4 Selección y Dimensionamiento de Filtros de Armónicos: Diseño y Aplicación
4.2 Diseño de Compensadores Estáticos de Potencia Reactiva (STATCOM): Implementación en Redes
4.3 Implementación de Filtros Activos de Armónicos: Estrategias y Configuración
4.4 Uso de Transformadores con Desfase de Fase: Análisis y Aplicación
4.5 Optimización de Sistemas de Puesta a Tierra para Mitigar Armónicos
4.6 Integración de Tecnologías de Red Inteligente (Smart Grid): Control de Armónicos
4.7 Diseño e Implementación de Software de Monitoreo y Control de Calidad de Potencia
4.8 Selección de Equipos de Medida y Análisis de Armónicos y Flicker
4.9 Estudio de Casos: Aplicación de Soluciones en Diferentes Entornos Industriales
4.40 Evaluación de Costos y Beneficios de las Soluciones Implementadas
5.5 Definición y Origen de los Armónicos en Sistemas Eléctricos Navales
5.5 El Fenómeno del Flicker: Causas y Efectos en la Red
5.3 Impacto de los Armónicos y el Flicker en la Calidad de la Energía a Bordo
5.4 Normativas y Estándares Relevantes: IEEE, IEC y Otros
5.5 Componentes y Equipos Susceptibles a Armónicos y Flicker en Entornos Navales
5.6 Metodología de Medición y Análisis Básico de Armónicos y Flicker
5.7 Identificación de Fuentes Comunes de Armónicos en Buques
5.8 Introducción a las Técnicas de Mitigación: Filtros y Compensación
5.9 Casos de Estudio: Ejemplos Prácticos en Sistemas Eléctricos Navales
5.50 Importancia de la Calidad de la Energía para la Eficiencia y la Seguridad a Bordo
6.6 Introducción a los Problemas de Armónicos y Flicker: Conceptos Clave
6.2 Identificación de Fuentes de Armónicos y Flicker: Causas y Efectos
6.3 Métodos de Análisis para Armónicos y Flicker: Técnicas y Herramientas
6.4 Filtros de Armónicos: Diseño, Selección e Implementación
6.5 Compensación de Flicker: Estrategias y Dispositivos
6.6 Protección contra Armónicos y Flicker: Normativas y Estándares
6.7 Aplicaciones Prácticas: Casos de Estudio y Ejemplos Reales
6.8 Medición y Monitoreo de Armónicos y Flicker: Equipos y Software
6.9 Solución de Problemas: Diagnóstico y Mitigación de Fallas
6.60 Tendencias Futuras: Innovaciones en el Control de Armónicos y Flicker
7.7 Definición y Origen de los Armónicos en Sistemas Eléctricos Navales
7.2 Impacto de los Armónicos en Equipos y Sistemas a Bordo
7.3 Definición y Causas del Flicker en Entornos Marinos
7.4 Efectos del Flicker en la Iluminación y Equipos Sensibles
7.7 Normativas y Estándares Internacionales Relacionados
7.6 Importancia de la Calidad de Energía en la Operación Naval
7.7 Introducción a las Fuentes de Armónicos y Flicker en Buques
7.8 Conceptos Básicos de la Distorsión Armónica Total (THD) y Flicker
7.9 Mediciones y Análisis Iniciales de Armónicos y Flicker
7.70 Introducción a las Técnicas de Mitigación
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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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