Curso de ISO/IEC 42001 (AI Management Systems)

Sobre nuestro Curso de ISO/IEC 42001 (AI Management Systems)

El Curso de FACTS: STATCOM, SSSC y TCSC explora la implementación y el control de los sistemas FACTS (Flexible AC Transmission Systems), enfocándose en tres tecnologías clave: STATCOM (Compensador Síncrono Estático), SSSC (Compensador en Serie Síncrono Estático) y TCSC (Condensador en Serie Controlado por Tiristores). Se profundiza en el diseño, modelado y simulación de estos dispositivos para mejorar la estabilidad, confiabilidad y capacidad de las redes eléctricas de transmisión. Se analizan las aplicaciones prácticas, desde la regulación de tensión y el control de flujo de potencia hasta la mitigación de oscilaciones y el aumento de la eficiencia energética, considerando las normativas y los estándares de la industria.

El curso brinda conocimientos para la operación y el mantenimiento de estos equipos, incluyendo el uso de herramientas de simulación y análisis de fallos, para diagnosticar y solucionar problemas en sistemas FACTS. Se exploran las ventajas y desventajas de cada tecnología, así como su integración con la infraestructura de red existente y los desafíos planteados por las energías renovables. Los participantes adquirirán habilidades para tomar decisiones informadas sobre la implementación de FACTS, adaptando la tecnología a las necesidades específicas de cada proyecto.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas FACTS, STATCOM, SSSC, TCSC, transmisión eléctrica, regulación de tensión, control de flujo de potencia, simulación, energías renovables, modelado, estabilidad de red.

Curso de ISO/IEC 42001 (AI Management Systems)

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Profundo de STATCOM, SSSC y TCSC: Análisis, Control y Aplicaciones en Sistemas Eléctricos

  • Comprender a fondo la tecnología STATCOM (Compensador Estático de Potencia Reactiva), SSSC (Compensador Serie Estático de Potencia Síncrona) y TCSC (Condensador Serie Controlado por Tiristores).
  • Analizar el funcionamiento interno de STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo sus componentes clave, topologías y principios de operación.
  • Estudiar los algoritmos de control avanzados empleados en STATCOM, SSSC y TCSC, como control vectorial, control de potencia reactiva y control de estabilidad de tensión.
  • Evaluar el rendimiento de STATCOM, SSSC y TCSC en la mejora de la calidad de la energía, la estabilidad del sistema eléctrico y la capacidad de transmisión.
  • Aplicar STATCOM, SSSC y TCSC para mitigar problemas de estabilidad transitoria, oscilaciones de potencia y colapso de tensión en sistemas eléctricos.
  • Modelar y simular STATCOM, SSSC y TCSC utilizando software especializado para el análisis de sistemas de potencia (como PSCAD, PowerFactory, etc.).
  • Diseñar y dimensionar STATCOM, SSSC y TCSC para aplicaciones específicas, considerando las características del sistema eléctrico y los requerimientos de control.
  • Investigar las últimas tendencias y desarrollos en el campo de STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo nuevas tecnologías, aplicaciones emergentes y desafíos futuros.
  • Comprender los aspectos regulatorios y normativos relacionados con la implementación y operación de STATCOM, SSSC y TCSC.
  • Desarrollar habilidades prácticas en la operación y mantenimiento de STATCOM, SSSC y TCSC en entornos reales y simulados.

2. Diseño y Operación Experta de STATCOM, SSSC y TCSC para la Estabilidad de la Red Eléctrica

  • Comprender los fundamentos teóricos y el comportamiento de STATCOM, SSSC y TCSC.
  • Analizar la influencia de STATCOM, SSSC y TCSC en la mejora de la estabilidad de tensión y la capacidad de transmisión de potencia.
  • Modelar y simular STATCOM, SSSC y TCSC en software de simulación de sistemas de potencia (ej. ETAP, PSCAD, etc.).
  • Diseñar sistemas de control avanzados para STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo estrategias de regulación y mitigación de oscilaciones.
  • Evaluar el rendimiento de STATCOM, SSSC y TCSC bajo diferentes condiciones de operación y escenarios de fallas.
  • Aplicar técnicas de optimización para el diseño de STATCOM, SSSC y TCSC, considerando costos, eficiencia y confiabilidad.
  • Analizar estudios de caso reales sobre la implementación de STATCOM, SSSC y TCSC en sistemas de potencia a nivel global.
  • Desarrollar habilidades para la selección, instalación y puesta en marcha de STATCOM, SSSC y TCSC.
  • Entender los aspectos de protección y seguridad asociados con la operación de STATCOM, SSSC y TCSC.
  • Familiarizarse con las normativas y estándares internacionales relacionados con la aplicación de STATCOM, SSSC y TCSC en redes eléctricas.

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. Implementación y Gestión Avanzada de STATCOM, SSSC y TCSC: Estrategias para la Mitigación de Problemas en la Red

4. Implementación y Gestión Avanzada de STATCOM, SSSC y TCSC: Estrategias para la Mitigación de Problemas en la Red

  • Comprender el funcionamiento y la arquitectura de los dispositivos STATCOM, SSSC y TCSC.
  • Analizar los fundamentos teóricos de la compensación de potencia reactiva y la estabilidad de la red eléctrica.
  • Diseñar e implementar modelos de simulación de STATCOM, SSSC y TCSC utilizando software especializado.
  • Evaluar el impacto de estos dispositivos en la mejora de la estabilidad del voltaje, la capacidad de transmisión y la calidad de la energía.
  • Identificar y mitigar problemas comunes en la red, como oscilaciones de potencia, inestabilidad transitoria y armónicos.
  • Aplicar estrategias de control avanzadas, incluyendo control basado en lógica difusa, control adaptativo y control predictivo, para optimizar el rendimiento de los dispositivos FACTS.
  • Gestionar la implementación y puesta en marcha de STATCOM, SSSC y TCSC, considerando aspectos de ingeniería, seguridad y normatividad.
  • Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos, asegurando su funcionamiento confiable y prolongando su vida útil.
  • Estudiar casos de estudio reales y analizar el rendimiento de los dispositivos FACTS en diferentes escenarios de la red.
  • Explorar las tendencias futuras en la tecnología FACTS y su papel en la transición hacia redes eléctricas inteligentes y sostenibles.

5. Implementación, Control y Optimización de STATCOM, SSSC y TCSC en Sistemas de Potencia Modernos

  • Comprender los fundamentos teóricos de los dispositivos STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo su funcionamiento, características y aplicaciones en sistemas de potencia.
  • Analizar la arquitectura, los componentes clave y el diseño de los STATCOM, SSSC y TCSC, prestando atención a los aspectos de electrónica de potencia, control y protección.
  • Estudiar modelos matemáticos y simulaciones de STATCOM, SSSC y TCSC utilizando software especializado, para evaluar su comportamiento dinámico y su interacción con la red eléctrica.
  • Diseñar y configurar estrategias de control para STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo el control de tensión, flujo de potencia, estabilidad y mitigación de oscilaciones.
  • Implementar algoritmos de control avanzados, como control predictivo, control adaptable y control basado en inteligencia artificial, para optimizar el rendimiento de los dispositivos.
  • Evaluar el impacto de STATCOM, SSSC y TCSC en la mejora de la estabilidad transitoria, la regulación de tensión y la capacidad de transmisión de potencia en sistemas eléctricos.
  • Analizar la aplicación de STATCOM, SSSC y TCSC en la mitigación de problemas de calidad de la energía, como armónicos, fluctuaciones de tensión y desequilibrios.
  • Estudiar las consideraciones de protección y seguridad para STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo la detección de fallas, la coordinación de protecciones y la redundancia.
  • Optimizar la operación y el mantenimiento de STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo la monitorización remota, el diagnóstico de fallas y la gestión de la vida útil.
  • Explorar las tendencias actuales y futuras en la implementación de STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo el uso de nuevas tecnologías, como inversores de alta frecuencia y control descentralizado.

6. Estrategias Avanzadas: Implementación, Control y Optimización de STATCOM, SSSC y TCSC para la Mejora de la Red Eléctrica

6. Estrategias Avanzadas: Implementación, Control y Optimización de STATCOM, SSSC y TCSC para la Mejora de la Red Eléctrica

  • Comprender la arquitectura, el funcionamiento y los principios fundamentales de STATCOM (Compensador Estático Síncrono), SSSC (Compensador Estático Serie Síncrono) y TCSC (Condensador Serie Controlado por Tiristores).
  • Analizar el impacto de STATCOM, SSSC y TCSC en la estabilidad de voltaje, la capacidad de transmisión y el control del flujo de potencia en sistemas de energía eléctrica.
  • Estudiar las estrategias de control avanzadas para STATCOM, SSSC y TCSC, incluyendo control basado en voltaje, control basado en corriente y control basado en potencia reactiva.
  • Aplicar técnicas de modelado y simulación para evaluar el rendimiento de STATCOM, SSSC y TCSC en diferentes escenarios de operación de la red eléctrica.
  • Implementar algoritmos de optimización para el diseño y la ubicación óptima de STATCOM, SSSC y TCSC, considerando restricciones técnicas y económicas.
  • Analizar casos de estudio y ejemplos prácticos de la aplicación de STATCOM, SSSC y TCSC en la mejora de la calidad de la energía y la eficiencia de la red.
  • Dominar las herramientas y software especializados para el análisis, diseño y simulación de sistemas FACTS (Flexible AC Transmission Systems).
  • Evaluar los aspectos de seguridad, protección y puesta en marcha de STATCOM, SSSC y TCSC.
  • Explorar las tendencias emergentes en la tecnología FACTS y su aplicación en redes inteligentes y sistemas de energía renovable.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de ISO/IEC 42001 (AI Management Systems)

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Potencia, o áreas relacionadas.
  • Profesionales que trabajen en empresas de transmisión y distribución de energía, generación de energía renovable, o industria eléctrica.
  • Especialistas en sistemas FACTS, control de redes eléctricas, protección de sistemas de potencia, y operación de sistemas eléctricos.
  • Ingenieros/as involucrados en proyectos de modernización y optimización de redes eléctricas, incluyendo integración de energías renovables.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de sistemas de potencia, análisis de circuitos y control; dominio del inglés (B2/C1). Se proporcionan recursos de apoyo para nivelar conocimientos previos.

  • 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 Introducción a los Sistemas FACTS: Conceptos y Tipos
1.2 Componentes Principales de STATCOM, SSSC y TCSC
1.3 Principios de Funcionamiento de STATCOM: Control de Tensión
1.4 Principios de Funcionamiento de SSSC: Control de Impedancia en Serie
1.5 Principios de Funcionamiento de TCSC: Ajuste de la Reactancia
1.6 Modelado Matemático de STATCOM, SSSC y TCSC
1.7 Características y Aplicaciones de STATCOM
1.8 Características y Aplicaciones de SSSC
1.9 Características y Aplicaciones de TCSC
1.10 Comparativa: STATCOM vs. SSSC vs. TCSC

2.2 Introducción a los Sistemas FACTS
2.2 Principios Fundamentales de STATCOM
2.3 Principios Fundamentales de SSSC
2.4 Principios Fundamentales de TCSC
2.5 Arquitectura y Componentes de STATCOM
2.6 Arquitectura y Componentes de SSSC
2.7 Arquitectura y Componentes de TCSC
2.8 Comparativa: STATCOM, SSSC y TCSC
2.9 Ventajas y Desventajas de FACTS
2.20 Aplicaciones Iniciales de FACTS en Redes Eléctricas

3.3 Fundamentos de FACTS: STATCOM, SSSC y TCSC
3.2 Modelado Matemático y Simulación de FACTS
3.3 Análisis de Estabilidad de Sistemas Eléctricos con FACTS
3.4 Estrategias de Control para STATCOM, SSSC y TCSC
3.5 Aplicaciones de FACTS en la Mejora de la Calidad de Energía
3.6 Optimización de Flujo de Potencia con FACTS
3.7 Integración de FACTS en Sistemas de Protección
3.8 Implementación de FACTS en Redes de Transmisión
3.9 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales de FACTS
3.30 Evaluación Económica y Beneficios de FACTS

4.4 Selección y Especificación de Equipos FACTS: STATCOM, SSSC y TCSC
4.2 Diseño de Sistemas de Protección y Control para FACTS
4.3 Integración de FACTS en la Red: Modelado y Simulación
4.4 Estrategias de Control Avanzadas para STATCOM, SSSC y TCSC
4.5 Gestión de la Operación y Mantenimiento de Equipos FACTS
4.6 Análisis de Fallos y Solución de Problemas en Sistemas FACTS
4.7 Monitorización y Supervisión en Tiempo Real de STATCOM, SSSC y TCSC
4.8 Implementación de Sistemas SCADA para el Control de FACTS
4.9 Aspectos Regulatorios y Normativos en la Implementación de FACTS
4.40 Estudios de Caso: Implementación de FACTS en Diferentes Redes Eléctricas

5.5 Introducción a FACTS: Implementación, Control y Optimización
5.5 STATCOM: Principios, Diseño e Implementación
5.3 SSSC: Fundamentos, Modelado y Control
5.4 TCSC: Configuración, Análisis y Aplicaciones
5.5 Control Avanzado de FACTS: Estrategias y Técnicas
5.6 Optimización de la Red Eléctrica con FACTS
5.7 Implementación Práctica de STATCOM, SSSC y TCSC
5.8 Gestión de Proyectos FACTS: Planificación y Ejecución
5.9 Análisis de Fallos y Mitigación con FACTS
5.50 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de FACTS

6.6 Principios de Implementación de STATCOM, SSSC y TCSC: Fundamentos y Arquitectura
6.2 Control Avanzado de STATCOM, SSSC y TCSC: Estrategias y Algoritmos
6.3 Optimización de STATCOM, SSSC y TCSC: Modelado y Simulación
6.4 Integración en Sistemas de Potencia Modernos: Consideraciones de Diseño
6.5 Estudios de Caso: Implementación y Rendimiento en Escenarios Reales
6.6 Mitigación de Problemas en la Red: Aplicaciones y Estrategias
6.7 Análisis de Rentabilidad: Evaluación Económica y Beneficios
6.8 Software y Herramientas: Simulación y Diseño
6.9 Gestión y Mantenimiento: Mejores Prácticas
6.60 Futuro de la Tecnología FACTS: Tendencias e Innovaciones

  • 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.

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).

Testimonios & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación