aborda el diseño, implementación y operación de sistemas PV a gran escala, integrando disciplinas como el estudio de la irradiancia, optimización de strings y el desarrollo avanzado de SCADA PV para monitoreo en tiempo real y control remoto. Este enfoque requiere el uso de herramientas de modelado eléctrico, análisis de performance ratio (PR) y simulación mediante software especializado que incluye algoritmos de MPPT, análisis de pérdidas y gestión térmica, garantizando la máxima eficiencia y fiabilidad del sistema fotovoltaico.
Los laboratorios asociados ofrecen capacidades en pruebas HIL/SIL, adquisición de datos precisa y análisis de condiciones ambientales, apoyando la trazabilidad y cumplimiento con normativa aplicable internacional en materia de seguridad eléctrica y operación. La formación habilita para roles técnicos como ingeniero de diseño fotovoltaico, especialista en O&M, analista SCADA, coordinador de performance y gestor de proyectos renovables, preparados para enfrentar desafíos técnicos y regulatorios propios del sector utility-scale.
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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.
6. Diseño, SCADA, Performance Ratio y Mantenimiento Integral en Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y Operaciones.
1.1. Conceptos y características de las plantas fotovoltaicas utility-scale
1.2. Arquitectura general de una planta fotovoltaica de gran escala
1.3. Generadores fotovoltaicos, strings y agrupación de módulos
1.4. Cajas combinadoras, inversores y centros de transformación
1.5. Redes eléctricas de media y alta tensión
1.6. Subestación elevadora y punto de conexión a red
1.7. Sistemas auxiliares y servicios internos de planta
1.8. Sistemas SCADA, monitorización y comunicaciones
1.9. Principales criterios de disponibilidad, rendimiento y seguridad
1.10. Ciclo de vida de una planta fotovoltaica utility-scale
2.1. Selección de módulos fotovoltaicos para grandes plantas
2.2. Configuración eléctrica de strings
2.3. Dimensionamiento según tensión, corriente y potencia
2.4. Compatibilidad entre módulos, inversores y condiciones ambientales
2.5. Pérdidas por temperatura, suciedad, mismatch y sombreado
2.6. Diseño de agrupaciones y cajas combinadoras
2.7. Cableado DC, conectores y canalizaciones
2.8. Protecciones eléctricas del lado DC
2.9. Criterios de selección y trazabilidad de componentes
2.10. Elaboración de la ingeniería eléctrica del campo fotovoltaico
3.1. Tecnologías de inversores centrales y string para utility-scale
3.2. Dimensionamiento y configuración de inversores
3.3. Estrategias de control de potencia activa y reactiva
3.4. Centros de transformación y elevación de tensión
3.5. Redes colectoras de media tensión
3.6. Celdas, protecciones y maniobra en media tensión
3.7. Subestaciones elevadoras y transformación a alta tensión
3.8. Sistemas de protección, medida y control de subestación
3.9. Calidad de energía y requisitos de conexión a red
3.10. Diseño del sistema eléctrico completo de evacuación de energía
4.1. Sistemas de estructura fija para plantas utility-scale
4.2. Seguidores solares de un eje y configuraciones principales
4.3. Criterios de orientación, inclinación y backtracking
4.4. Diseño frente a viento, nieve y cargas estructurales
4.5. Cimentaciones, hincado y soluciones geotécnicas
4.6. Caminos internos, drenaje y plataformas técnicas
4.7. Canalizaciones y zanjas eléctricas
4.8. Puesta a tierra de estructuras y equipos
4.9. Control de calidad durante la instalación mecánica
4.10. Integración entre ingeniería estructural, eléctrica y obra civi
5.1. Evaluación del recurso solar del emplazamiento
5.2. Irradiancia global, directa y difusa
5.3. Análisis de temperatura y condiciones meteorológicas
5.4. Modelización energética de la planta
5.5. Cálculo de producción anual esperada
5.6. Pérdidas por temperatura, suciedad, mismatch y disponibilidad
5.7. Pérdidas por clipping y limitaciones de red
5.8. Modelización de seguidores solares
5.9. Análisis de incertidumbre y P50/P90
5.10. Elaboración de una simulación energética integral de una planta utility-scale
6.1. Arquitectura SCADA de una planta fotovoltaica utility-scale
6.2. Adquisición de datos de inversores y equipos de campo
6.3. Monitorización de strings y cajas combinadoras
6.4. Monitorización de centros de transformación y subestación
6.5. Sistemas meteorológicos y estaciones de medida
6.6. Comunicaciones industriales y redes de planta
6.7. Alarmas, eventos y gestión de incidencias
6.8. Control de potencia activa y reactiva
6.9. Integración con centros de control y operadores de red
6.10. Diseño de una arquitectura SCADA y sistema de supervisión integral
7.1. Organización de la operación de una planta utility-scale
7.2. Planificación del mantenimiento preventivo
7.3. Inspección de módulos, estructuras y seguidores
7.4. Mantenimiento de inversores y centros de transformación
7.5. Mantenimiento de redes eléctricas y subestaciones
7.6. Limpieza de módulos y gestión de suciedad
7.7. Inspecciones termográficas y visuales
7.8. Mantenimiento de sistemas de monitorización y comunicaciones
7.9. Gestión de repuestos, herramientas y recursos técnicos
7.10. Elaboración de un plan integral de O&M preventivo
8.1. Identificación y clasificación de fallos en plantas fotovoltaicas
8.2. Diagnóstico de strings y pérdida de producción
8.3. Diagnóstico de inversores y electrónica de potencia
8.4. Detección de puntos calientes y anomalías mediante termografía
8.5. Análisis de curvas I-V y caracterización de generadores
8.6. Diagnóstico de seguidores y sistemas electromecánicos
8.7. Análisis de fallos en transformadores y redes eléctricas
8.8. Monitorización de condición y mantenimiento predictivo
8.9. Análisis de causa raíz y gestión de averías recurrentes
8.10. Diseño de un sistema de mantenimiento basado en condición
9.1. Indicadores de rendimiento de una planta fotovoltaica
9.2. Performance Ratio y disponibilidad técnica
9.3. Análisis de pérdidas y desviaciones de producción
9.4. Garantías de rendimiento y evaluación de incumplimientos
9.5. Gestión de activos y ciclo de vida de la planta
9.6. Seguridad eléctrica y procedimientos de trabajo
9.7. Gestión de riesgos, emergencias e incendios
9.8. Seguridad física y protección de infraestructuras críticas
9.9. Ciberseguridad de SCADA, comunicaciones y sistemas de control
9.10. Elaboración de un sistema integral de gestión de rendimiento, seguridad y activos
10.1. Definición del emplazamiento, potencia y objetivos de la planta
10.2. Evaluación del recurso solar y condiciones ambientales
10.3. Diseño del campo fotovoltaico y configuración de strings
10.4. Dimensionamiento de inversores, transformación y red de evacuación
10.5. Diseño de estructuras, seguidores, cimentaciones y obra civil
10.6. Modelización energética y estimación de producción P50/P90
10.7. Diseño de SCADA, monitorización y comunicaciones
10.8. Elaboración del plan integral de operación y mantenimiento
10.9. Definición de KPIs, disponibilidad, mantenimiento predictivo y gestión de activos
10.10. Presentación y defensa del proyecto integral de Ingeniería de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Ingeniería y O&M.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y 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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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