Ingeniería de HVDC y Enlaces Multiterminal — control, convertidores VSC/LCC, planificación offshore.

Sobre nuestro Ingeniería de HVDC y Enlaces Multiterminal — control, convertidores VSC/LCC, planificación offshore.

Ingeniería de HVDC y Enlaces Multiterminal aborda el diseño avanzado de sistemas de transmisión en corriente continua mediante la integración de convertidores VSC y LCC, enfocados en control dinámico y planificación offshore para redes eléctricas complejas. Este campo profundiza en áreas técnicas como modelado electromagnético, estabilidad transitoria, protección selectiva y gestión energética en sistemas multiterminal, utilizando herramientas como simulación HIL, análisis de armónicos, y algoritmos de control vectorial aplicados a estaciones convertidoras y cables submarinos.

Los laboratorios especializados permiten validar funcionalidades mediante pruebas en tiempo real (HIL/SIL), monitoreo de interferencias EMC y ensayos de resistencia a condiciones marítimas adversas, conforme a normativa aplicable internacional en seguridad y confiabilidad. Los perfiles profesionales formados incluyen roles en desarrollo de software de control, ingeniería de redes HVDC, planificación offshore, operación de sistemas multiterminal y gestión de proyectos de interconexión continental, asegurando competencias alineadas con estándares industriales y regulatorios globales.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): HVDC, convertidores VSC, convertidores LCC, enlaces multiterminal, planificación offshore, control dinámico, sistemas de transmisión, interferencias EMC, estabilidad transitoria, HIL.

Ingeniería de HVDC y Enlaces Multiterminal — control, convertidores VSC/LCC, planificación offshore.

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Experto en HVDC: Control, Convertidores, Planificación Offshore y Enlaces Multiterminal

  • Analizar acoplos entre control HVDC, convertidores y planificación offshore para optimizar rendimiento y estabilidad de enlaces multiterminal.
  • Dimensionar convertidores HVDC y topologías (VSC/LCC), filtrado y interfaces con la red AC, con criterios de confiabilidad y eficiencia.
  • Implementar planificación offshore y gestión de enlaces multiterminal, cubriendo normativas, seguridad, mantenimiento y monitoreo para operación segura.

2. Dominio Total de la Ingeniería HVDC: Control Avanzado, Convertidores VSC/LCC, Planificación Offshore y Sistemas Multiterminal

  • Analizar acoplos dinámicos HVDC, estabilidad de la red y transitorios entre VSC y LCC.
  • Dimensionar convertidores VSC/LCC y topologías multiterminal con modelado y simulación para rendimiento y pérdidas.
  • Planificar Offshore y sistemas multiterminal HVDC con gestión de energía, redundancia y monitorización en tiempo real.

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. Ingeniería HVDC Integral: Control, Convertidores, Planificación Offshore y Enlaces Multiterminales

  • Analizar control de convertidores HVDC (LCC y VSC), dinámica y protección, con énfasis en estabilidad de red y comunicación entre subsistemas.
  • Dimensionar y seleccionar convertidores y cables submarinos para enlaces offshore, optimizando rendimiento, confiabilidad y conformidad con normativas.
  • Diseñar enlaces multiterminales y planificación MTDC, con topologías, protección, control coordinado y operación integrada con parques eólicos y redes onshore.

5. Ingeniería HVDC: Control, Convertidores VSC/LCC, Planificación Offshore y Sistemas Multiterminales

  • Analizar acoplamientos entre control HVDC y la dinámica de la red, con énfasis en convertidores VSC/LCC y sus efectos en estabilidad de potencia y calidad de la red.
  • Dimensionar convertidores HVDC (VSC/LCC), filtros y infraestructura offshore, considerando fiabilidad, rendimiento y seguridad eléctrica.
  • Implementar control avanzado y protección para sistemas multiterminales HVDC (VSC/LCC) y planificación offshore, con foco en robustez, interoperabilidad y gestión de fallos.

6. Ingeniería Avanzada en HVDC: Control, Convertidores, Planificación Offshore y Enlaces Multiterminales

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de HVDC y Enlaces Multiterminal — control, convertidores VSC/LCC, planificación offshore.

  • Ingenieros/as graduados/as en disciplinas como Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de la Energía o afines.
  • Profesionales de empresas de transmisión de energía, operadores de redes, fabricantes de equipos HVDC (convertidores, cables) y consultoría energética.
  • Ingenieros/as y técnicos/as especializados/as en sistemas de potencia, electrónica de potencia, control de sistemas, y planificación de redes que deseen profundizar en HVDC.
  • Perfiles con interés en el desarrollo de proyectos offshore, incluyendo la planificación, diseño y operación de parques eólicos marinos y su conexión a la red.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de sistemas de potencia, electrónica de potencia, y control. Se valora el dominio del inglés técnico (B2/C1). Se proporcionará material de apoyo para nivelar conocimientos en áreas específicas.

  • 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 Fundamentos HVDC: principios, topologías y ventajas
1.2 Convertidores HVDC: LCC y VSC, modulación y control
1.3 Componentes del sistema HVDC: cables submarinos, filtros y armónicos
1.4 Control HVDC: control de potencia, control de tensión y coordinación entre terminales
1.5 Planificación offshore y conectividad: rutas de cables, terminales y integración con plataformas
1.6 Arquitecturas multiterminal HVDC: topologías, control distribuido y sincronización
1.7 Protección y seguridad en HVDC: esquemas de protección, detección de fallas y desconexión
1.8 Modelado y simulación de HVDC: PSCAD/EMTDC, RTDS y MATLAB/Simulink
1.9 Estándares y certificación: IEC/IEEE, normas de interoperabilidad y pruebas
1.10 Caso práctico: diseño y evaluación de una red HVDC multiterminal, go/no-go con matriz de riesgo

2.2 Fundamentos de Control HVDC: modelado dinámico, ecuaciones y estabilidad
2.2 Convertidores VSC/LCC: principios, topologías y desempeño
2.3 Control de VSC: modulación PWM, control de tensión e interacción con la red
2.4 Control de LCC: control de potencia, disparo y sincronización de red
2.5 Estrategias de control de potencia activa y reactiva en HVDC
2.6 Coordinación de terminales multiterminal: control distribuido y centralizado
2.7 Protección y seguridad en HVDC: detección de fallos, interrupción y discriminación
2.8 Implementación digital del control: hardware (DSP/FPGA), muestreo y latencia
2.9 Simulación y validación: herramientas, MBSE/PLM para control HVDC
2.20 Casos de estudio: diseño de control para un sistema multiterminal HVDC

3.3 Diseño de Convertidores HVDC y Control en Enlaces Offshore: LCC y VSC
3.2 Modelado y Simulación de Convertidores HVDC Offshore: Estabilidad y Rendimiento
3.3 Diseño Térmico y Gestión de Refrigeración para Convertidores Offshore
3.4 Protección, Fiabilidad y Fault Management en Convertidores HVDC Offshore
3.5 Integración de Convertidores VSC/LCC en Configuraciones Multiterminal Offshore
3.6 Diseño de Enlaces Offshore Multiterminales: Arquitecturas, Comunicación y Coherencia de Control
3.7 Planificación Offshore: Dimensionamiento, Capacidad y Disponibilidad de Convertidores y Enlaces
3.8 Ensayos, Validación y Certificación de Convertidores HVDC Offshore
3.9 Mantenimiento Predictivo y Monitorización de Convertidores y Enlaces Offshore
3.30 Caso Práctico: Diseño Integral de un Sistema HVDC Offshore Multiterminal desde Especificación hasta Implementación

4.4 Arquitectura de HVDC Offshore: selección de tecnología (LCC/VSC) y topologías multiterminal
4.2 Planificación de rutas de cables submarinos: trazado óptimo, geología marina, permisos y consideraciones ambientales
4.3 Diseño de plataformas offshore y de convertidores: requisitos de infraestructura, enfriamiento, accesibilidad y protección
4.4 Integración con parques eólicos offshore: coordinación de control de potencia, sincronización y compatibilidad de sistemas
4.5 Gestión de cables submarinos y protección del lecho marino: enterramiento, protección mecánica, inspección y mantenimiento
4.6 Planificación de construcción y logística offshore: secuencias de instalación, buques especializados y gestión de riesgos
4.7 Monitoreo, operación y mantenimiento remoto de HVDC offshore: SCADA, telemetría, mantenimiento predictivo
4.8 Seguridad, cumplimiento normativo y permisos offshore: normativas marítimas, ambientales y certificaciones necesarias
4.9 Desempeño dinámico, estabilidad y mitigación de armónicos en HVDC offshore: modelado, control y análisis de fallas
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para proyecto HVDC offshore

5.5 Fundamentos del Control HVDC: Estrategias y Estabilidad
5.5 Convertidores HVDC: VSC y LCC, Principios y Configuraciones
5.3 Diseño y Planificación Offshore HVDC: Consideraciones Clave
5.4 Enlaces Multiterminales HVDC: Arquitecturas y Operación
5.5 Modelado y Simulación de Sistemas HVDC
5.6 Protección y Seguridad en Sistemas HVDC
5.7 Calidad de la Energía en Sistemas HVDC
5.8 Análisis de Costos y Ciclo de Vida en HVDC
5.9 Aplicaciones Reales y Estudios de Caso en HVDC
5.50 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos en HVDC

6.6 Introducción al Diseño Avanzado HVDC: Objetivos y Alcance
6.2 Fundamentos del Control HVDC: Estrategias y Técnicas
6.3 Convertidores HVDC: Topologías Avanzadas y Aplicaciones
6.4 Planificación Offshore: Diseño de Sistemas Submarinos y Conexiones
6.5 Enlaces Multiterminales HVDC: Configuración y Control
6.6 Protección y Seguridad en Sistemas HVDC Avanzados
6.7 Análisis de Fallos y Diagnóstico en Sistemas HVDC
6.8 Integración de Energías Renovables con HVDC
6.9 Simulación y Modelado de Sistemas HVDC Complejos
6.60 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Tendencias Futuras

7.7 Modelado y Simulación de Sistemas HVDC: Herramientas y Técnicas
7.2 Control de Sistemas HVDC: Estrategias y Algoritmos
7.3 Convertidores HVDC: Diseño, Operación y Análisis
7.4 Planificación y Diseño de Enlaces HVDC Offshore
7.7 Sistemas Multiterminales HVDC: Configuración y Control
7.6 Protección y Seguridad en Sistemas HVDC
7.7 Integración de Sistemas HVDC en la Red Eléctrica
7.8 Análisis de Fallos y Mantenimiento en Sistemas HVDC
7.9 Estudios de Caso: Implementaciones HVDC a Nivel Mundial
7.70 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos en HVDC

8.8 Fundamentos del Control HVDC: Estrategias y topologías.
8.8 Convertidores VSC/LCC: Diseño y operación en entornos offshore.
8.3 Estabilidad y regulación de sistemas HVDC offshore.
8.4 Protección de sistemas HVDC: Fallos y soluciones en el mar.
8.5 Planificación y diseño de sistemas de control HVDC.
8.6 Simulación y análisis de sistemas HVDC offshore.
8.7 Convertidores offshore: Mantenimiento y optimización.
8.8 Integración de sistemas HVDC con energías renovables.
8.8 Enlaces multiterminales: Configuración y control.
8.80 Estudio de caso: Diseño e implementación de un sistema HVDC offshore.

9.9 Modelado y Simulación de Sistemas HVDC: Fundamentos y Herramientas
9.9 Control de Sistemas HVDC: Estrategias y Técnicas Avanzadas
9.3 Convertidores HVDC: Topologías y Diseño
9.4 Convertidores VSC: Principios, Control y Aplicaciones
9.5 Convertidores LCC: Funcionamiento, Diseño y Control
9.6 Planificación de Sistemas HVDC: Flujo de Potencia y Estabilidad
9.7 Enlaces Multiterminales HVDC: Configuración y Control
9.8 Protección de Sistemas HVDC: Detección y Aislamiento de Fallas
9.9 Integración de HVDC en Redes Eléctricas: Aspectos Regulatorios y Normativos
9.90 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Desafíos Futuros

1.1 Control HVDC: Estrategias Avanzadas y Optimización
1.2 Convertidores: Modelado, Simulación y Análisis de Fallos
1.3 Planificación Offshore: Diseño de Enlaces Submarinos de Alta Potencia
1.4 Enlaces Multiterminal: Arquitecturas, Estabilidad y Control Distribuido
1.5 Protección y Coordinación en Sistemas HVDC
1.6 Análisis de Flujo de Potencia en Redes HVDC Complejas
1.7 Integración de Energías Renovables con HVDC
1.8 Diseño del Proyecto Final: Estudio de Caso Detallado
1.9 Aspectos Regulatorios y Estándares Internacionales
1.10 Proyecto Final: Implementación y Evaluación de un Sistema HVDC

  • 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

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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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”).