Ingeniería de Power electronics para redes y BESS (complemento a tus troncales)
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Ingeniería de Power electronics para redes y BESS es fundamental en el desarrollo de sistemas integrados para almacenamiento energético y gestión de energía en plataformas aeronáuticas eléctricas, incluyendo eVTOL y UAM. El enfoque técnico abarca la modelización avanzada mediante SPICE y MATLAB/Simulink, la implementación de MPPT, control vectorial de inversores y topologías de convertidores bidireccionales, complementando las áreas troncales de electrónica de potencia, control digital y protocolos de comunicación CAN y Ethernet AVB. La sinergia con sistemas BESS aporta mejoras en estabilidad, durabilidad y eficiencia, alineándose con metodologías de simulación en tiempo real (HIL/SIL) y análisis de protección EMI/EMC en avionics eléctricos.
Los laboratorios especializan sus ensayos en validación de hardware y software, incluyendo pruebas bajo IEC 61508 y normativa aplicable internacional para certificación funcional y seguridad, integrando rastreabilidad conforme a estándares como ARP4754A y ARP4761. Los perfiles profesionales capacitados para esta área incluyen ingenieros de sistemas de potencia, especialistas en software embebido, técnicos en integración de BESS y expertos en certificación y confiabilidad, asegurando el cumplimiento normativo y la optimización operativa en infraestructuras aeronáuticas avanzadas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): power electronics, BESS, redes eléctricas, electrónica de potencia, control digital, HIL, SIL, EMI/EMC, certificación, ARP4754A, ARP4761.
Ingeniería de Power electronics para redes y BESS (complemento a tus troncales)
- Format: Online
- Duration: 19 months
- Time: 1900 H
- Practices: Consult
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Start date: 28-08-2026
- Available places: 6
503.000 $
Skills and results
What you will learn
1. Dominio de la Ingeniería de Power Electronics para Redes y Sistemas BESS (Complemento Avanzado)
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Ingeniería de Power electronics para redes y BESS (complemento a tus troncales)
9. Diseño y Análisis de BESS y Redes
9.9 Introducción a BESS y Redes Eléctricas: Arquitectura y Componentes Clave
9.9 Modelado y Simulación de Sistemas BESS: Software y Metodologías
9.3 Análisis de Flujo de Potencia y Estabilidad en Redes con BESS
9.4 Diseño de Sistemas BESS: Selección de Baterías, Inversores y Controladores
9.5 Optimización de la Ubicación y Dimensionamiento de BESS en Redes
9.6 Integración de Energías Renovables con BESS: Estrategias y Desafíos
9.7 Protección y Seguridad en Sistemas BESS: Normativas y Mejores Prácticas
9.8 Estudio de Casos: Diseño y Análisis de BESS en Diferentes Escenarios
9.9 Aspectos Económicos y Financieros de los Proyectos BESS
9.90 Tendencias y Futuro de los Sistemas BESS y las Redes Inteligentes
9. Modelado Avanzado de Rotores
9.9 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: Teoría del Disco Actuador
9.9 Modelado de Flujo Compresible: Efectos de la Velocidad y el Mach
9.3 Análisis de Estructuras de Rotores: Materiales y Resistencia
9.4 Modelado de Vibraciones y Ruido en Rotores: Análisis Modal
9.5 Modelado de Control de Rotores: Control de Paso Variable y Cíclico
9.6 Simulación de Rotores en Condiciones de Viento Complejas: CFD
9.7 Diseño de Aspas de Rotor: Optimización Aerodinámica
9.8 Estudio de Casos: Modelado y Simulación de Diferentes Tipos de Rotores
9.9 Modelado de Fallos y Diagnóstico en Rotores
9.90 Avances Tecnológicos en el Diseño y Modelado de Rotores
3. Integración Experta de Power Electronics
3.9 Topologías de Conversores de Potencia: Diseño y Selección
3.9 Control Digital de Conversores: Estrategias y Algoritmos
3.3 Diseño de Filtros para Conversores: Reducción de Armónicos
3.4 Integración de Conversores en Redes Eléctricas: Estabilidad y Control
3.5 Control de Calidad de Energía: Compensación de Armónicos y Flicker
3.6 Protección de Conversores: Sobretensiones y Sobrecargas
3.7 Interconexión de Sistemas BESS con la Red Eléctrica: Protocolos y Normativas
3.8 Estudio de Casos: Integración de Power Electronics en Proyectos Reales
3.9 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Conversores de Potencia
3.90 Tendencias Futuras en la Integración de Power Electronics
4. Implementación Práctica en Redes
4.9 Planificación de Proyectos de Implementación de Power Electronics
4.9 Selección y Configuración de Equipos: Inversores, Baterías y Sensores
4.3 Instalación y Puesta en Marcha de Sistemas BESS
4.4 Programación y Configuración de Sistemas de Control
4.5 Pruebas y Verificación de Sistemas Power Electronics
4.6 Monitoreo y Supervisión Remota de Sistemas BESS
4.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos
4.8 Estudio de Casos: Implementación de Power Electronics en Proyectos Específicos
4.9 Normativas y Estándares de Seguridad Eléctrica
4.90 Solución de Problemas y Resolución de Fallos en Campo
5. Habilidades en Power Electronics
5.9 Fundamentos de Electrónica de Potencia: Componentes y Principios
5.9 Diseño de Circuitos de Power Electronics: Simulaciones y Cálculos
5.3 Selección de Componentes: Criterios y Consideraciones
5.4 Control de Conversores: Técnicas y Estrategias
5.5 Análisis de Formas de Onda y Espectro Armónico
5.6 Implementación de Algoritmos de Control Digital
5.7 Mediciones y Pruebas en Circuitos de Power Electronics
5.8 Desarrollo de Habilidades de Soldadura y Ensamblaje
5.9 Fundamentos de Seguridad Eléctrica y Normativas
5.90 Resolución de Problemas y Diagnóstico de Fallos
6. Implementación Estratégica Avanzada
6.9 Planificación Estratégica de Proyectos de Power Electronics y BESS
6.9 Evaluación de Riesgos y Mitigación en Proyectos de Power Electronics
6.3 Análisis Económico y Financiero de Proyectos de Power Electronics
6.4 Gestión de Proyectos de Implementación de Power Electronics
6.5 Optimización de la Rentabilidad y el Retorno de la Inversión
6.6 Negociación y Contratación de Proveedores y Subcontratistas
6.7 Aspectos Legales y Regulatorios de los Proyectos de Power Electronics
6.8 Estudio de Casos: Estrategias de Implementación en Diversos Contextos
6.9 Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Gestión de Equipos
6.90 Tendencias y Desafíos en la Implementación Estratégica
7. Maestría en Power Electronics y BESS
7.9 Revisión Profunda de los Fundamentos de Power Electronics y BESS
7.9 Diseño Avanzado de Conversores: Topologías Emergentes
7.3 Control Inteligente de Sistemas de Potencia: Redes Neuronales y Machine Learning
7.4 Modelado y Simulación de Sistemas Complejos: Herramientas Avanzadas
7.5 Integración de Energías Renovables: Estrategias y Tecnologías
7.6 Microredes y Redes Inteligentes: Diseño y Operación
7.7 Análisis de Fallos y Confiabilidad de Sistemas de Potencia
7.8 Diseño y Optimización de Sistemas BESS a Gran Escala
7.9 Investigación y Desarrollo en Power Electronics y BESS
7.90 Seminario de Investigación y Defensa de Tesis
8. Diseño y Aplicaciones Avanzadas
8.9 Diseño de Conversores de Potencia de Alta Eficiencia
8.9 Diseño de Filtros de Alta Frecuencia y Bajo Ruido
8.3 Control Avanzado de Conversores: Técnicas Modernas
8.4 Aplicaciones de Power Electronics en Vehículos Eléctricos
8.5 Aplicaciones de Power Electronics en la Industria
8.6 Aplicaciones de Power Electronics en Sistemas de Telecomunicaciones
8.7 Diseño de Sistemas de Protección para Power Electronics
8.8 Estudio de Casos: Diseño y Aplicaciones Avanzadas en Diversos Sectores
8.9 Innovación y Nuevas Tendencias en Power Electronics
8.90 Seminarios de Investigación y Presentación de Proyectos
9. Ingeniería de Power Electronics
9.9 Fundamentos de la Electrónica de Potencia: Componentes y Circuitos
9.9 Topologías de Conversores DC-DC: Diseño y Análisis
9.3 Topologías de Conversores DC-AC: Inversores
9.4 Control de Conversores: Estrategias y Técnicas
9.5 Diseño de Sistemas de Protección en Power Electronics
9.6 Aplicaciones de la Electrónica de Potencia en Diversos Campos
9.7 Modelado y Simulación de Circuitos de Power Electronics
9.8 Selección de Componentes: Criterios y Especificaciones
9.9 Normativas y Estándares de Seguridad Eléctrica
9.90 Prácticas de Laboratorio: Diseño y Montaje de Circuitos
Capstone-type projects
- BESS Performance: Modelado y simulación avanzada; optimización energética; análisis de fallas.
- Redes Inteligentes: Diseño de sistemas de control; integración de energías renovables; ciberseguridad.
- Power Electronics: Diseño de convertidores; análisis de eficiencia; implementación en hardware.
- Aplicaciones Estratégicas: Estudios de caso; simulación de escenarios; plan de implementación.
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