Ingeniería de Convertidores para Redes y Renovables

Sobre nuestro Ingeniería de Convertidores para Redes y Renovables

Ingeniería de Convertidores para Redes y Renovables

se centra en el diseño y optimización de sistemas de electrónica de potencia aplicados a la integración de fuentes renovables, con énfasis en topologías LCL para mitigación de armónicos y control de interacción dinámica en la red eléctrica. Este campo aborda la sincronización avanzada mediante técnicas de control DSP/FPGA, incorporación de algoritmos PLL y cumplimiento de códigos de red que garantizan estabilidad y protección bajo normativas como IEEE 1547 y IEC 61727. La formación abarca análisis de calidad de potencia, integración de energías eólica y fotovoltaica, y modelado en entornos Matlab/Simulink y PSCAD para validar respuestas transitorias y estados estacionarios.

Las capacidades de laboratorio incluyen pruebas HIL/SIL para validar controladores de convertidores, análisis EMC y de compatibilidad electromagnética bajo IEC 61000, así como ensayos de eficiencia energética y pruebas de comportamiento frente a perturbaciones. Se asegura la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa aplicable internacional en protección y seguridad funcional, facilitando la empleabilidad en roles como ingeniero de control de potencia, especialista en integración de renovables, analista de calidad de red, consultor en normativas eléctricas y desarrollador de firmware para convertidores.

Ingeniería de Convertidores para Redes y Renovables

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Convertidores, Redes y Renovables: LCL, Sincronización y Códigos de Red

  • Analizar acoplos LCL, sincronización y códigos de red en convertidores de potencia para redes navales.
  • Dimensionar convertidores y interfaces de red para integración de energía renovable y almacenamiento en buques, considerando fiabilidad y rendimiento.
  • Implementar normas de red y estrategias de sincronización para la interoperabilidad de renovables, con énfasis en tolerancia a fallos y NDT (UT/RT/termografía).

2. Rendimiento de Convertidores en Redes: LCL, Sincronización y Estándares

  • Analizar acoplos LCL, sincronización y estándares.
  • Dimensionar convertidores y filtros en topologías LCL para rendimiento y estabilidad con FE.
  • Implementar verificación y cumplimiento de normativas (IEEE/IEC/NERC) mediante pruebas y validación.

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. Ingeniería de Convertidores: Redes Eléctricas, Renovables, LCL, Sincronización y Cumplimiento Normativo

  • Analizar acoplos convertidores de potencia, redes eléctricas y configuración LCL en sistemas de energías renovables, evaluando sincronización y estabilidad de la red.
  • Dimensionar componentes de potencia (IGBT, diodos, inductancias y condensadores) y diseñar estrategias de control para reducción de pérdidas y mitigación de armónicos en instalaciones de energías renovables.
  • Implementar cumplimiento normativo y seguridad eléctrica mediante normas de interconexión (ej. IEEE 1547, EN 50549, UL 1741) y realizar pruebas de verificación de interoperabilidad.

5. Diseño y Optimización de Convertidores para Redes, Energías Renovables, LCL, Sincronización y Normativa

  • Analizar topologías de convertidores para redes, energías renovables y LCL, con especial énfasis en sincronización y normativa.
  • Dimensionar componentes de convertidores (inductores, condensadores y filtros) y duty cycle para lograr eficiencia, estabilidad y fiabilidad en aplicaciones LCL y redes.
  • Implementar control y sincronización de convertidores, con NDT (UT/RT/termografía) para garantizar seguridad, cumplimiento de normativa y confiabilidad en entornos navales y de energías renovables.

6. Convertidores en Redes: Ingeniería, LCL, Sincronización y Renovables

  • Fundamentos de los convertidores en redes eléctricas, incluyendo topologías y principios de funcionamiento.
  • Análisis detallado de la ingeniería detrás de los convertidores, desde la selección de componentes hasta el diseño de sistemas.
  • Estudio de las redes LCL (Inductor-Condensador-Inductor) para la filtración de armónicos y mejora de la calidad de la energía.
  • Técnicas de sincronización de convertidores con la red eléctrica, incluyendo el control de fase y frecuencia.
  • Aplicaciones de los convertidores en el sector de las energías renovables, como la conexión de parques eólicos y solares.
  • Modelado y simulación de convertidores en redes utilizando software especializado.
  • Análisis de los desafíos y soluciones en la operación y control de convertidores en entornos reales.
  • Consideraciones de protección y seguridad en el diseño y operación de convertidores.
  • Normativas y estándares relevantes para convertidores en redes eléctricas.
  • Tendencias futuras en la tecnología de convertidores, incluyendo nuevas topologías y materiales.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Convertidores para Redes y Renovables

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de la Energía o disciplinas afines.
  • Profesionales que trabajen en el sector de las energías renovables (solar, eólica, etc.) o en el ámbito de las redes eléctricas.
  • Ingenieros/as y técnicos/as de empresas de ingeniería, integradores de sistemas, y fabricantes de equipos relacionados con la conversión de energía.
  • Personal de compañías eléctricas, operadores de redes, y entidades reguladoras que busquen profundizar en el conocimiento de los convertidores y su integración en la red.

Conocimientos deseables: Fundamentos de electrónica de potencia, teoría de control y conocimientos básicos de redes eléctricas; Idioma: Se recomienda un nivel de inglés B2 o superior para una comprensión fluida del contenido.

  • 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 Convertidores para redes: topologías, LCL y sincronización
1.2 Rendimiento de convertidores en redes: eficiencia, pérdidas y respuesta dinámica
1.3 Diseño de convertidores para energías renovables: integración, control y compatibilidad con LCL
1.4 Normativas y estándares para convertidores de red: IEC/IEEE, CENELEC, pruebas de conformidad
1.5 Ingeniería de control de convertidores: sincronización con la red, estabilidad y damping
1.6 Modelado y simulación de convertidores en redes: MBSE/PLM y verificación de desempeño
1.7 Diseño para mantenimiento y modularidad de convertidores en sistemas de potencia
1.8 Optimización de rendimiento y coste de conversión en redes con renovables
1.9 Evaluación de conformidad normativa y certificaciones para convertidores en infraestructuras de red
1.10 Casos prácticos y clínicas: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de aceptación

2.1 Fundamentos de convertidores y su papel en redes eléctricas marítimas
2.2 Arquitecturas de convertidores: DC-DC, AC-DC, DC-AC y filtros LCL
2.3 Interconexión de sistemas renovables y almacenamiento en entornos navales
2.4 Sincronización, control de potencia y estabilidad de red en plataformas
2.5 Estándares y normas aplicables: IEC, IEEE, códigos marítimos y regulaciones
2.6 Códigos de red y reglas de conexión para buques, plataformas y puentes marítimos
2.7 EMC, compatibilidad eléctrica y criterios de seguridad en entornos marinos
2.8 Metodologías de diseño sostenible y reducción de pérdidas en redes navales
2.9 Gestión de riesgos y cumplimiento normativo en proyectos de convertidores
2.10 Casos de estudio: integración de convertidores en redes marítimas

3.1 Principios de conversión y topologías de convertidores (DC-DC, DC-AC, AC-DC)
3.2 Diseño de filtros LCL: parámetros, resonancia y amortiguamiento
3.3 Modelado de redes para interacción con convertidores
3.4 Técnicas de sincronización y control de fase para conexión a red
3.5 Control de modulación y estrategias para interacción con la red
3.6 Códigos de red y normas de conexión a la red (IEEE/IEC)
3.7 Análisis de estabilidad y conectividad entre convertidores y red con filtros LCL
3.8 Diseño de protecciones eléctricas: anti-isla, cortocircuito y endurecimiento de red
3.9 Compatibilidad electromagnética y gestión de interferencias
3.10 Preparación para pruebas de cumplimiento y documentación técnica

4.1 Introducción a Convertidores y Códigos de Red
4.2 Tipos de convertidores y sus aplicaciones en redes
4.3 Arquitecturas básicas y control de convertidores
4.4 Conceptos de LCL y su relevancia en interface con la red
4.5 Sincronización y sincronismo con la red eléctrica
4.6 Códigos de red y requisitos de interconexión
4.7 Modelado y simulación básica de convertidores
4.8 Interacciones con la red: estabilidad y filtrado
4.9 Normativas y certificaciones relevantes
4.10 Casos de estudio: renovables y soluciones de red

5.1 Componentes y Topologías de Convertidores para Redes Eléctricas
5.2 Análisis de Redes Eléctricas y Modelado de Sistemas de Potencia
5.3 Diseño de Filtros LCL y su Impacto en la Calidad de la Energía
5.4 Técnicas de Sincronización y Control de Convertidores Conectados a la Red
5.5 Integración de Energías Renovables y Convertidores: Desafíos y Soluciones
5.6 Estándares y Códigos de Red para Convertidores: Diseño y Cumplimiento
5.7 Modelado y Simulación de Convertidores en Software Especializado
5.8 Diseño de Sistemas de Protección para Convertidores y Redes
5.9 Optimización del Rendimiento y la Eficiencia de Convertidores
5.10 Casos de Estudio: Implementación de Convertidores en Sistemas Reales

6.1 Fundamentos de Convertidores en Redes Eléctricas: Tipos y Funciones
6.2 Topologías de Convertidores: Diseño para Integración en Red y Renovables
6.3 Filtros LCL y su Impacto en la Calidad de la Energía y Armónicos
6.4 Técnicas de Sincronización: Control Avanzado y Algoritmos para Redes
6.5 Códigos de Red y Estándares Aplicables a Convertidores
6.6 Análisis de Fallos y Protección en Sistemas con Convertidores
6.7 Integración de Energías Renovables: Aspectos Específicos y Desafíos
6.8 Monitoreo y Control Remoto de Convertidores
6.9 Diseño de Pruebas y Simulación para Validación de Convertidores
6.10 Estudios de Caso: Implementación y Análisis de Convertidores en Redes

7.1 Fundamentos de Diseño de Convertidores para Redes Eléctricas
7.2 Introducción a las Energías Renovables y su Integración con Convertidores
7.3 Diseño de Filtros LCL para Convertidores en Redes
7.4 Sincronización de Convertidores con la Red Eléctrica
7.5 Diseño de Convertidores para Cumplimiento Normativo
7.6 Selección de Componentes y Optimización del Diseño
7.7 Modelado y Simulación de Convertidores y Redes
7.8 Impacto de los Convertidores en la Calidad de la Energía
7.9 Estrategias de Control para Convertidores en Redes
7.10 Estudio de Casos y Aplicaciones Prácticas

8.1 Introducción a los Convertidores en Redes: Arquitecturas y Aplicaciones
8.2 Fundamentos de LCL: Diseño y Análisis
8.3 Sincronización de Convertidores: Técnicas y Estrategias
8.4 Códigos de Red: Requisitos y Cumplimiento
8.5 Convertidores en Energías Renovables: Integración y Desafíos
8.6 Modelado y Simulación de Convertidores en Redes
8.7 Protección y Seguridad en Sistemas de Convertidores
8.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Convertidores
8.9 Estudios de Caso: Implementación de Convertidores en Diferentes Escenarios
8.10 Tendencias Futuras y Avances en la Ingeniería de Convertidores

9.1 LCL (Inductancia de Filtrado de Línea) en convertidores
9.2 Sincronización de convertidores con la red eléctrica
9.3 Códigos de red y su aplicación en convertidores

9.4 Modelado del rendimiento de convertidores en redes
9.5 Análisis de pérdidas en convertidores
9.6 Impacto de la LCL en el rendimiento
9.7 Estándares de calidad y rendimiento

9.8 Diseño de convertidores conectados a la red
9.9Operación y control de convertidores
9.10 Implementación de LCL y su optimización

10.1 Introducción a la Ingeniería de Convertidores en Redes Eléctricas
10.2 Análisis de la Integración de Energías Renovables
10.3 Diseño y Funcionamiento de Filtros LCL
10.4 Sincronización de Convertidores con la Red Eléctrica
10.5 Códigos de Red: Visión General y Aplicación
10.6 Cumplimiento Normativo en el Diseño de Convertidores
10.7 Casos de Estudio: Aplicación de Convertidores en Entornos Reales
10.8 Herramientas y Software para el Análisis de Convertidores

  • 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.

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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:
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  • 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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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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