Online, A Distancia
150 horas ECTS 6
Modalidad Abierta
Un automatismo eléctrico es un conjunto de módulos cableados entre sí, formando un sistema de control único que permite realizar, sin la actuación del hombre, una serie de procesos o secuencias lógicas sobre un sistema de potencia.
Uno de los avances tecnológicos que más ventajas y recursos ofrece en los procesos industriales en la actualidad es la automatización, y dentro de ésta, el automatismo eléctrico, dado su bajo coste para procesos sencillos y sus amplias posibilidades de aplicación.
El objetivo de este curso es aprender a diseñar e interpretar un cuadro eléctrico tal y como se puede encontrar en la industria, así como diseñar los diferentes esquemas de los que se compone dicho cuadro (esquema de potencia, mando y situación) conociendo los diferentes elementos utilizados.
Sus principales ventajas:
- Es un sistema práctico, ágil y cercano.
- Convierte al alumno en protagonista de su formación.
- Permite total flexibilidad de horarios y ritmos de estudio.
- Está dirigido por un equipo de profesores y tutores expertos en e-Learning que hacen un seguimiento individualizado de cada alumno.
- La formación se desarrolla en el campus online de SEAS, que dispone de una amplia variedad de recursos didácticos y es lugar de encuentro con tus compañeros y con el personal docente.
- El aprendizaje se basa en material de estudio especialmente diseñado por nuestros profesores para la modalidad online.
SEAS es una comunidad de profesionales que estudian contigo con los que compartir dudas, soluciones y experiencias.
Una vez superado el proceso de evaluación, recibirás el Título Propio expedido por la Universidad San Jorge. (Ver requisitos de acceso).
- Técnico de Mantenimiento eléctrico / electrónico
- Ingeniero en energías renovables con especialidad en sistema de potencia (con la formación previa necesaria)
- Ingeniero en automatización con especialidad en sistema de potencia (con la formación previa necesaria)
Nuestro sistema combina la metodología a distancia con las nuevas tecnologías de comunicación, eliminando las barreras físicas o geográficas mediante contacto directo con el equipo docente y a través de nuestra plataforma e-learning.
Cumplir uno de los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Estar en posesión del título de Bachiller o declarado equivalente. También titulados en Bachillerato europeo y en Bachillerato internacional, o equivalentes a títulos de bachiller de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados no miembros.
- Estar en posesión de titulación de Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior.
- Ser mayor de 25 años con al menos 1 año de experiencia profesional acreditada y relacionada con el contenido de la formación. En el Documento o Ficha Descriptiva del Programa, se especificará la experiencia profesional necesaria (sector, categoría, etc.) para acceder al programa.
En estos casos se expide el título de "Curso Técnico" en el que se indica, en horas, la duración del estudio.
O bien:
- Ser Titulado universitario o estar cursando un grado en la propia Universidad.
En este caso, se expide el título de "Curso Técnico", en el que se otorgan créditos ECTS.
Al finalizar el estudio del presente curso, los participantes serán capaces de:
- Identificar y conocer las características de los componentes electrónicos de potencia más comunes.
- Analizar, simular y diseñar los circuitos electrónicos de potencia más utilizados.
- Analizar los dispositivos electrónicos utilizados en entornos industriales y de energías renovables.
- Tener una aproximación sobre las alternativas que se platean para el sector del transporte, en especial para el vehículo eléctrico.
1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA
- Sistemas de electrónica de potencia. Panorama general de los semiconductores de potencia
2. CONVERTIDORES DE POTENCIA
- Rectificadores de diodos de línea de frecuencia.
- Rectificadores e inversores de frecuencia de línea.
- Convertidores en modo de conmutación CC-CC.
- Inversores de CC-CA de modo conmutado
3. APLICACIONES DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- Fuentes de alimentación lineal.
- Vista general de las fuentes de alimentación conmutadas.
- Convertidores de CC-CC con aislamiento eléctrico. Control de fuentes de alimentación CC de modo conmutado.
- Características de diseño de una fuente conmutada. Perturbaciones en la red eléctrica.
- Accionadores de potencia
4. APLICACIONES DE CONTROL DE MOTORES
- Accionamientos por motores de CC.
- Accionamientos por motor de inducción
5. OTRAS APLICACIONES DE POTENCIA
- Aplicaciones residenciales. Aplicaciones industriales.
- Aplicaciones en el suministro de energía.
- Interconexión de fuentes de energía renovables.
- Optimización de la interface de los sistemas de suministro de energía
Anexo 1: Semiconductores de Potencia
Anexo 2: Transmisión de Calor