Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones
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El Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones cubre la aplicación de técnicas de diseño eléctrico, ingeniería de protección y análisis de sistemas de potencia enfocados en subestaciones ubicadas en entornos portuarios. Se centra en la implementación de soluciones para la distribución de energía, la protección contra fallas y la integración de sistemas de control, considerando los desafíos específicos que presenta el entorno marino y la conectividad de las cargas. Incorpora el uso de software especializado para el diseño y simulación de subestaciones, incluyendo el análisis de flujo de carga, cortocircuitos y coordinación de protecciones.
El programa enfatiza la seguridad eléctrica, la confiabilidad de la infraestructura y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales relevantes. Los participantes obtienen conocimientos prácticos sobre la selección de equipos (transformadores, interruptores, seccionadores, etc.) y la optimización de los sistemas de protección (relés, fusibles, etc.), preparando para roles profesionales como ingenieros de diseño de subestaciones, especialistas en protección y consultores energéticos en el ámbito portuario.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño de subestaciones, protección eléctrica, análisis de sistemas de potencia, entorno portuario, distribución de energía, coordinación de protecciones, seguridad eléctrica, diplomado eléctrico.
Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
1,250 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Diseño de Subestación Portuaria y Protecciones
9.9 Normativa y regulaciones aplicables a subestaciones portuarias.
9.9 Diseño conceptual: selección de ubicación y criterios de diseño.
9.3 Estudio de carga y demanda energética.
9.4 Diseño preliminar de diagramas unifilares y distribución.
9.5 Selección de equipos principales: transformadores, interruptores, etc.
9.6 Consideraciones de seguridad y protección iniciales.
9.7 Planificación de la infraestructura: cimentaciones, canalizaciones.
9.8 Estimación de costos y análisis de viabilidad.
9.9 Diseño del sistema de puesta a tierra.
9.90 Estudios de corto circuito preliminares.
9.9 Análisis de flujo de potencia en subestaciones portuarias.
9.9 Modelado y simulación de sistemas eléctricos.
9.3 Selección y coordinación de protecciones: sobrecorriente, distancia, etc.
9.4 Diseño de esquemas de protección: lógica de disparo.
9.5 Aplicación de relés de protección y sus ajustes.
9.6 Análisis de fallos y sus efectos.
9.7 Coordinación de protecciones en sistemas complejos.
9.8 Protección contra arcos eléctricos y sus mitigaciones.
9.9 Estudio de la calidad de energía y filtros.
9.90 Diseño de sistemas de respaldo y contingencia.
3.9 Tipos de fallos comunes en subestaciones portuarias.
3.9 Análisis detallado de fallos: cálculos y simulaciones.
3.3 Diseño de sistemas de protección contra fallos a tierra.
3.4 Protección diferencial: transformadores y barras.
3.5 Protección de sobrevoltaje y sobretensión.
3.6 Selección de dispositivos de protección: interruptores, seccionadores.
3.7 Análisis de la confiabilidad y disponibilidad del sistema.
3.8 Diseño de sistemas de detección de fallos.
3.9 Estudios de coordinación de protecciones.
3.90 Aplicación de tecnologías de protección avanzada.
4.9 Diseño estructural de subestaciones: cimentaciones, estructuras metálicas.
4.9 Diseño de edificios y cubículos: resistencia sísmica, protección.
4.3 Sistemas de puesta a tierra y su diseño.
4.4 Selección de materiales: resistencia, durabilidad, blindaje.
4.5 Diseño de blindaje electromagnético.
4.6 Diseño de protección contra rayos.
4.7 Diseño de sistemas de control de acceso y seguridad.
4.8 Consideraciones ambientales y mitigación de riesgos.
4.9 Diseño de cuartos de control y comunicaciones.
4.90 Diseño de protección contra incendios.
5.9 Optimización del diseño para eficiencia energética.
5.9 Implementación de tecnologías de gestión de energía.
5.3 Análisis de pérdidas y su reducción.
5.4 Implementación de sistemas de control y automatización.
5.5 Optimización de la distribución de cargas.
5.6 Diseño de sistemas de almacenamiento de energía.
5.7 Análisis de costos del ciclo de vida.
5.8 Implementación de tecnologías de monitoreo remoto.
5.9 Análisis de la calidad de energía y su optimización.
5.90 Mantenimiento predictivo y preventivo.
6.9 Planificación de la integración de equipos y sistemas.
6.9 Diseño de la secuencia de puesta en marcha.
6.3 Pruebas y ensayos de equipos y sistemas.
6.4 Diseño y configuración de sistemas de control y supervisión.
6.5 Integración de sistemas de comunicación.
6.6 Gestión de la puesta en marcha: cronograma y recursos.
6.7 Pruebas de funcionamiento y verificación de protecciones.
6.8 Diseño de protocolos de seguridad durante la puesta en marcha.
6.9 Coordinación con proveedores y contratistas.
6.90 Documentación final y entrega del proyecto.
7.9 Operación segura y eficiente de subestaciones.
7.9 Supervisión y control remoto de subestaciones.
7.3 Mantenimiento preventivo y correctivo.
7.4 Protección avanzada: esquemas complejos, auto-reconexión.
7.5 Análisis de fallos en tiempo real y su mitigación.
7.6 Actualización y modernización de sistemas de protección.
7.7 Operación y mantenimiento de equipos de alta tensión.
7.8 Gestión de crisis y planes de emergencia.
7.9 Optimización de recursos y costos operativos.
7.90 Cumplimiento de normativas y estándares.
8.9 Supervisión de proyectos de subestaciones.
8.9 Diseño estratégico de subestaciones portuarias.
8.3 Gestión de riesgos y análisis de vulnerabilidades.
8.4 Planificación de la expansión y modernización.
8.5 Análisis de costos y retorno de la inversión.
8.6 Selección de tecnología y proveedores.
8.7 Gestión de la calidad y control de proyectos.
8.8 Estrategias de mitigación de riesgos.
8.9 Elaboración de informes y documentación técnica.
8.90 Tendencias futuras en el diseño y protección de subestaciones.
9.9 Estudios de caso de subestaciones portuarias.
9.9 Análisis de diseños exitosos y fallidos.
9.3 Casos de estudio de fallos y sus soluciones.
9.4 Análisis de la implementación de nuevas tecnologías.
9.5 Estudios de casos de optimización y eficiencia.
9.6 Presentación y discusión de casos reales.
9.7 Análisis de la integración de energías renovables.
9.8 Casos de estudio de protección avanzada.
9.9 Análisis comparativo de diferentes diseños y soluciones.
9.90 Conclusiones y recomendaciones basadas en casos de estudio.
Capstone-type projects
- Análisis de fallos: Estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, simulación de eventos.
- Diseño de blindaje: Evaluación de riesgos, selección de materiales, cumplimiento normativo (IEC/IEEE).
- Optimización energética: Análisis de eficiencia, implementación de tecnologías, reducción de pérdidas.
- Ingeniería de puesta a tierra: Diseño de sistemas, cálculo de resistencia, seguridad.
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