Curso online ETAP aplicado a plantas fotovoltaicas conectadas a red

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Un buen proyecto de ingeniería eléctrica debe apoyarse en software especializado que permitirá ayudar al diseñador en la resolución de cálculos complejos, así como una herramienta para eliminar posibles fallos y simular el funcionamiento de la instalación y las posibles situaciones que puedan ocurrir.


ETAP es un software muy potente, que ofrece una ayuda al diseñador y permite ofrecer instalaciones muy complejas con garantías de funcionamiento correcto.

CURSO BONIFICABLE POR FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

• Cumplimentar el contrato de encomienda que encontrarás en la documentación adjunta
• Fecha entrega contrato encomienda: 3/09/2024
• Coste gestión de la bonificación por COIAA: 30 €+IVA

DESTINATARIOS

Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Graduados y Masters en diferentes especialidades de ingeniería, y profesiones afines

OBJETIVOS

Con la realización de este curso de ETAP Aplicado a Plantas Fotovoltaicas Conectadas a Red el alumno será capaz de:
- Conocer el programa con la suficiente soltura para poder abordar cualquier proyecto de ingeniería eléctrica, especialmente de distribución y transporte de energía eléctrica.
- Modelar cualquier instalación eléctrica convencional: subestaciones, plantas fotovoltaicas, centros de transformación o líneas eléctricas.
- Modelar en el programa instalaciones eléctricas.
- Simular comportamientos reales y posibles escenarios que se puedan producir en instalaciones eléctricas.
- Recordar conocimientos importantes acerca de sistemas de potencia y aplicarlos en ETAP para tenerlos en cuenta a la hora de modelar instalaciones.

 

CONTENIDOS

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A ETAP

  • Introducción
  • Bibliotecas en ETAP
  • Consideraciones a la hora de realizar el modelado de instalaciones

TEMA 2. MODELADO FOTOVOLTAICO

  • Modelado de arrays y paneles fotovoltaicos
  • Modelado del inversor


TEMA 3. MODELADO DE TRANSFORMADORES

  • Introducir un transformador en el diseño
  • Comienzo del modelado
  • Valores asignados
  • Valores aportados por el fabricante
  • Tomas de regulación de tensión
  • Conexionado de los devanados
  • Dimensionamiento del transformador
  • Protección de cortocircuitos
  • Harmonic, Reliability, Remarks y Comment

TEMA 4. MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

  • Introducir una línea en el diseño
  • Comienzo del modelado


TEMA 5. MODELADO DE EQUIVALENTE DE RED

  • Introducir equivalente de red en el diseño
  • Realización del modelado


TEMA 6. ESTUDIO DE FLUJO DE CARGAS

  • Introducción
  • Elección de módulo
  • Crear la simulación
  • Selección de magnitudes a estudiar
  • Study case


TEMA 7. ESTUDIO DE CORTOCIRCUITOS

  • Estudio de cortocircuitos trifásicos
  • Resto de cortocircuitos


TEMA 8. ESTUDIOS DE TRANSITORIOS EN CORTOCIRCUITOS

  • Inicialización del cortocircuito
  • Apreciaciones de los resultados


TEMA 9. DISEÑO DE MALLAS DE TIERRA

  • Introducción
  • Diseño mediante el método IEEEDiseño mediante MEF
  • Consideración de la resistencia de la malla en cortocircuitos a tierra


TEMA 10. PROTECCIONES ELÉCTRICAS

  • Introducción
  • Dimensionamiento de los interruptores
  • Dimensionamiento de transformadores de intensidad
  • Coordinación de protecciones

TEMA 11. ESTUDIO DE ARMÓNICOS

  • Biblioteca de armónicos
  • Simulación del funcionamiento normal con armónicos
  • Filtrado de armónicos


TEMA 12. PROTECCIÓN CONTRA VARIACIONES DE TENSIÓN

  • Añadir transformadores de tensión
  • Modelado del transformador de tensión
  • Receptores de los transformadores de tensión
  • Protección contra sobretensiones y subtensiones
  • Análisis de respuesta del sistema de protección


TEMA 13. INTRODUCCIÓN A CÓDIGOS DE RED

  • Códigos de red
  • Requisitos de frecuencia, de tensión, de cortocircuitos, de potencia reactiva y de las protecciones
  • Implementación en ETAP para modelado

TEMA 14. ESTUDIOS DINÁMICOS

  • Estudios dinámicos y módulo Transient Stability
  • Realizar simulación
  • Parámetros del study case
  • Representación gráfica de los resultados


TEMA 15. CONSUMOS EN STANDBY

  • Modelado de receptores en standby
  • Simulación de flujos en standby

METODOLOGÍA

El curso se desarrolla íntegramente con videos-tutoriales demostrativos de alta calidad con explicaciones detalladas sobre los contenidos tratados.
Todo ello, reforzado por la tutorización continua de un docente especializado, al que se puede acceder vía correo electrónico.

Con el objetivo pedagógico de que el alumno comprenda todos los conceptos y la mecánica se dispone de diferentes ejercicios de evaluación durante el desarrollo del curso.

En el curso no se suministra el programa, pero se dispondrán de licencia gratuita de uso temporal que puedes descargarte en la página oficial. Para el estudio del curso también será necesario disponer del programa AutoCAD 2D instalado.

TÍTULO/CERTIFICADO

Se expedirá el Certificado de aprovechamiento por la Fundación Andaluza de Ingenieros Agrónomos

EVALUACIÓN

Se propondrán en cada tema del curso ejercicios de tipo práctico y ejercicios de tipo test con los que se llevará a cabo la asimilación correcta del contenido explicado en cada apartado.

ORGANIZADOR DEL CURSO

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía a través de la Fundación Andaluza de Ingenieros Agrónomos

PROFESORADO

- Eduardo Ponferrada Ruiz. Grado en Ingeniería Civil, especialización en Construcción Civil y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

PRECIO

Colegiados: 580 €

No colegiados: 630 €

Colegiados desempleados: 510 €

PERIODO DE MATRÍCULA

08/03/2024 - 15/09/2024

DURACIÓN

70 horas

PLAZAS

5 - 100

INICIO DEL CURSO

10/09/2024

FINAL DEL CURSO

20/12/2024

 
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