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 Fundamentos de diseño de plantas fotovoltaicas a gran escala: criterios de viabilidad, selección de tecnología y alcance del proyecto
1.2 Modelado de recursos y simulación de rendimiento: irradiancia, sombras, curvas de potencia y estimación de producción
1.3 Configuración de módulos y strings: layout óptimo, bypass, compatibilidad de equipos y optimización DC/AC
1.4 Integración de SCADA y telemetría en el diseño: sensores, comunicaciones, recopilación de datos y trazabilidad
1.5 Diseño eléctrico y topología de la planta: distribución DC, conexiones en cadena, protecciones y puesta a tierra
1.6 Análisis de pérdidas y rendimiento (PR): pérdidas ópticas, térmicas, de balance y estrategias de mitigación
1.7 Diseño para O&M y mantenimiento: accesibilidad, seguridad, rutas de servicio y plan de intervención
1.8 Análisis de costo-beneficio y ROI en la fase de diseño: CAPEX, OPEX, LCOE y escenarios de financiación
1.9 Estrategias de mantenimiento predictivo y modularidad: componentes intercambiables, repuestos y swaps
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y KPI de diseño
2.1 Arquitecturas SCADA para plantas PV Utility-Scale: topologías, interfaces con inversores y centro de control
2.2 Requisitos de certificación y normas para SCADA en PV: IEC 62850, IEC 62443, IEC 62352 y NERC CIP
2.3 Adquisición de datos, comunicaciones y telemetría en plantas PV: RTUs/PLCs, protocolos Modbus/TCP, OPC UA, sincronización de tiempo
2.4 Diseño de HMI y visualización para O&M: dashboards, alarmas, navegación y reporting
2.5 Monitoreo del rendimiento y PR: cálculo, normalización por irradiancia y análisis de desviaciones
2.6 Mantenimiento y O&M basados en SCADA: planes CBM, mantenimiento preventivo y programación basada en datos
2.7 Seguridad cibernética y resiliencia del SCADA: controles de acceso, segmentación, redundancia, copias de seguridad y respuesta a incidentes
2.8 Gestión de datos y cadena digital: digital twin, MBSE/PLM para control de cambios e integración con ERP/CMMS
2.9 Cumplimiento, certificaciones y time-to-market: licencias de software, propiedad intelectual y pruebas de aceptación
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y plan de mitigación
3.1 Gestión Integral Plantas PV Utility-Scale: marco estratégico, roles y gobernanza
3.2 Diseño, SCADA y Control de Rendimiento para Plantas PV Utility-Scale
3.3 Performance Ratio, optimización y O&M en PV Utility-Scale
3.4 Implementación de O&M Integrado: procesos, SLA y herramientas
3.5 Diseño Avanzado y mantenibilidad en PV Utility-Scale: modularidad
3.6 Gestión de Datos y Digital Twin: MBSE/PLM para operación y cambio
3.7 Integración de red y mercados: interconexión, curtailment y despacho
3.8 Gestión de riesgos, seguridad, cumplimiento normativo y compliance
3.9 Capacitación, habilidades y certificaciones para equipos de PV Utility-Scale
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para un proyecto PV a gran escala
4.1 Diseño y optimización de plantas PV utility-scale: layout, sombreado y aprovechamiento del terreno**
4.2 Arquitectura SCADA para plantas PV de gran escala: adquisición de datos, comunicaciones y seguridad**
4.3 Rendimiento en PV Utility-Scale: cálculo del Performance Ratio, pérdidas y benchmarking**
4.4 Mantenimiento Integral y O&M para PV a gran escala: monitorización, inspecciones y respuesta operativa**
4.5 Instrumentación, medición y calibración en plantas PV: sensores, PTs/CTs y verificación de precisión**
4.6 Integración de almacenamiento y gestión de energía en PV de gran escala**
4.7 Modelado, simulación y optimización operativa de plantas PV: flujos de energía, climatología y sombras**
4.8 Seguridad, cumplimiento y certificaciones en PV utility-scale**
4.9 Análisis económico y financiero: CAPEX/OPEX, LCOE, ROI y estrategias de inversión**
4.10 Caso práctico: go/no-go con risk matrix para proyectos PV a gran escala**
5.1 Diseño de plantas fotovoltaicas Utility-Scale: Conceptos fundamentales y especificaciones técnicas
5.2 Selección de componentes clave: módulos, inversores, estructuras y sistemas de seguimiento
5.3 Diseño del sistema SCADA para plantas fotovoltaicas: monitoreo y control remoto
5.4 Ingeniería de plantas fotovoltaicas: cálculos de rendimiento y simulación
5.5 Performance Ratio (PR) en plantas fotovoltaicas: optimización y análisis de datos
5.6 Operación y Mantenimiento (O&M) en plantas fotovoltaicas: estrategias y mejores prácticas
5.7 Gestión de la calidad y seguridad en plantas fotovoltaicas
5.8 Optimización del rendimiento y la eficiencia en plantas fotovoltaicas: análisis de fallos y soluciones
5.9 Integración y conexión a la red eléctrica: normativas y requisitos técnicos
5.10 Estudio de casos: análisis de plantas fotovoltaicas Utility-Scale exitosas
6.1 Diseño de Sistemas Fotovoltaicos Utility-Scale: Fundamentos y Componentes
6.2 Sistemas SCADA para Plantas Fotovoltaicas: Arquitectura y Funcionalidades
6.3 Performance Ratio (PR): Cálculo, Análisis y Optimización
6.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Plantas Fotovoltaicas
6.5 Ingeniería de O&M: Estrategias y Planificación
6.6 Monitoreo Remoto y Control de Plantas Fotovoltaicas
6.7 Diagnóstico de Fallos y Resolución de Problemas en Sistemas Fotovoltaicos
6.8 Aspectos de Seguridad y Normativas en Plantas Fotovoltaicas
6.9 Gestión de la Calidad y Control de la Producción Energética
6.10 Estudio de Casos: Diseño, Operación y Mantenimiento de Plantas Fotovoltaicas
7.1 Diseño de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Fundamentos y Tipos de Proyectos.
7.2 Componentes Clave: Módulos, Inversores y Estructuras de Montaje.
7.3 Ingeniería de Diseño: Dimensionamiento, Layout y Simulación.
7.4 Sistemas SCADA: Monitoreo y Control en Tiempo Real.
7.5 Performance Ratio (PR): Cálculo y Optimización del Rendimiento.
7.6 Operación y Mantenimiento (O&M): Estrategias y Mejores Prácticas.
7.7 Análisis y Gestión de Fallos en Plantas Fotovoltaicas.
7.8 Ingeniería Eléctrica: Conexión a Red y Subestaciones.
7.9 Aspectos Regulatorios y Permisos en el Sector Fotovoltaico.
7.10 Estudios de Caso: Diseño, O&M y Optimización de Plantas Reales.
8.1 Diseño de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale: Principios Fundamentales y Selección de Componentes.
8.2 Sistemas SCADA para Plantas Fotovoltaicas: Configuración, Monitoreo y Control Remoto.
8.3 Ingeniería y Optimización del Diseño: Análisis de Sombras, Orientación y Diseño Eléctrico.
8.4 Performance Ratio (PR): Cálculo, Análisis y Optimización del Rendimiento.
8.5 Operación y Mantenimiento (O&M) Estratégico: Planificación, Gestión y Mejora Continua.
8.6 Análisis de Fallos y Solución de Problemas en Plantas Fotovoltaicas.
8.7 Integración de la Planta con la Red Eléctrica: Normativas, Conexión y Desconexión.
8.8 Diseño y Gestión de Proyectos de Plantas Fotovoltaicas Utility-Scale.
8.9 Estrategias Avanzadas de O&M: Monitoreo Predictivo y Mantenimiento Basado en Condición.
8.10 Aspectos Financieros y Rentabilidad de las Plantas Fotovoltaicas.
9.1 Introducción al diseño de plantas fotovoltaicas a gran escala
9.2 Fundamentos de SCADA para plantas fotovoltaicas
9.3 Operación y Mantenimiento (O&M) en plantas fotovoltaicas
9.4 Componentes clave de una planta fotovoltaica: módulos, inversores, etc.
9.5 Diseño eléctrico y configuración de sistemas fotovoltaicos
9.6 Monitoreo y control SCADA: adquisición de datos y visualización
9.7 Estrategias de O&M preventivo y correctivo
9.8 Análisis de fallos y solución de problemas en plantas fotovoltaicas
9.9 Optimización del rendimiento y la eficiencia de la planta
9.10 Estudios de caso y mejores prácticas en diseño, SCADA y O&M
10.1 Introducción a la Optimización y O&M en Plantas PV Utility-Scale
10.2 Diseño y Selección de Componentes para Optimización
10.3 SCADA: Monitoreo y Control Avanzado
10.4 Análisis de Datos y Diagnóstico de Fallos
10.5 Performance Ratio y Análisis de Rendimiento
10.6 Estrategias de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
10.7 Optimización de la Producción Energética
10.8 Gestión de la Operación y el Mantenimiento (O&M)
10.9 Aspectos Financieros y Rentabilidad de la Planta
10.10 Caso Práctico: Estudio de Optimización 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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
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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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