5.ª Edición - Código 24811220

Array ( [CODIGO] => 24811220 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 0 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 15/10/2024 [FECHA_FIN] => 31/07/2025 [LUGAR] => Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV) [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV) [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 01/10/2024 [AREA] => 8 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => power-electronics [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Área de Ciencias y Tecnología [NOMBRE_CURSO] => Máster de Formación Permanente en Transformación Energética Power Electronics [TITULACION] => Máster de Formación Permanente [HORARIO] => Viernes de 16:00 a 20:30 horas y sábados de 9 a 13:30 horas [REQUISITOS_TITULACION] => Estudiantes que hayan finalizado ingeniería eléctrica, electrónica o telecomunicaciones (inglés es obligatorio). Profesionales con titulación que dispongan los conocimientos arriba indicados (inglés es obligatorio). [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Este máster va orientado a recién graduados y profesionales del área de Electrónica Industrial, Electricidad y Telecomunicaciones, que deseen completar su formación en aspectos relativos a los conversores de potencia, como son variadores de velocidad, inversores solares, inversores para baterías o cargadores para vehículos eléctricos. Además, el máster cuenta con un claustro de profesores escogido para lograr un equilibrio entre el mundo académico y el profesional. Sobre todo, este segundo punto, dado que es donde más se pretende profundizar, proporcionando a los alumnos un profesorado multidisciplinar, con experiencia y prestigio en el sector. Otros objetivos que se pretende lograr con este máster: - Formar profesionales, con los conocimientos y certificaciones más demandadas por las empresas tecnológicas relacionadas con la electrónica de potencia. - Formar expertos en convertidores de potencia, independientemente del producto al cual se oriente. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Al tener un carácter semi-presencial, este máster tiene una metodología híbrida donde el contenido se trabaja a lo largo de la semana de manera online y el viernes y el sábado tienen lugar las clases presenciales. Durante la semana los estudiantes deben trabajar el contenido por su cuenta y a su ritmo, siendo éste evaluado cada jueves, y comprobando así el desempeño de las competencias. Además, los profesores están disponibles para resolver cualquier duda que tengan a través del foro del Aula Virtual o por correo electrónico, así como para solicitar tutorías presenciales o por Zoom. Las clases presenciales tienen un carácter eminentemente práctico donde el docente intercala la teoría a exponer con diferentes herramientas informáticas o prácticas reales de laboratorio con las que asimilar los conceptos que se estudian. La evaluación final considera el trabajo del alumno tanto online durante la semana como el desarrollado en clase y en los exámenes que se proponen al finalizar la asignatura. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Los convertidores de potencia tienen una gran aplicación en nuestro día a día, y muchas empresas requieren de profesionales con conocimientos avanzados en esta materia. Este Máster ayudará a reforzar los aspectos fundamentales y los prácticos de estos convertidores. Con lo cual se podrá trabajar en empresas que diseñen y fabriquen variadores de velocidad, inversores solares y eólicos, cargadores para vehículos eléctricos, ferrocarriles, convertidores de tracción, filtros activos calidad de red, accionamientos eléctricos en general, cargadores para baterías¿ [CRITERIO_ADMISION] => Los requisitos particulares de acceso son: - Existirá una preselección vía currículums, en los que se filtrará a los alumnos que dispongan los siguientes estudios: Electrónica Industrial, Electricidad y Telecomunicaciones. - Inglés nivel medio. - Perfil académico y notas. Especial relevancia sobre las asignaturas que estén relacionadas con el máster. - De los seleccionados se realizará una entrevista presencial por parte del departamento de recursos humanos de Power Electronics. De esta evaluación se establecerá un 80% de la nota final. Se valorarán los puntos anteriores más algunos otros: - Que puedan realizar prácticas de empresa (requisito no imprescindible, pero se valorará). - Softskills como capacidad comunicativa, trabajo en equipo, capacidad innovativa. - Disponibilidad para ir a Llíria. El 20% restante pertenecerá a los directores de máster. Al acabar la convocatoria se informará a todos los candidatos seleccionados con sus resultados. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Los resultados de aprendizaje específicos del Máster con énfasis en áreas como electrónica de potencia, control, sistemas embebidos, EMC (Compatibilidad Electromagnética), alta tensión, máquinas eléctricas, refrigeración, almacenamiento de energía... son: - Diseñar y analizar convertidores de potencia para aplicaciones específicas. - Seleccionar componentes electrónicos adecuados para sistemas de electrónica de potencia. - Evaluar la eficiencia y rendimiento de sistemas de conversión de energía. - Diseñar algoritmos de control para sistemas de transformación energética. - Implementar estrategias de control para optimizar la eficiencia y respuesta dinámica. - Analizar y modelar sistemas dinámicos en el contexto de la transformación de energía. - Desarrollar sistemas embebidos para aplicaciones de transformación energética. - Programar microcontroladores y procesadores específicos para el control de dispositivos. - Integrar sistemas embebidos en el diseño global de sistemas de energía. - Diseñar sistemas para cumplir con los estándares de compatibilidad electromagnética. - Identificar y mitigar problemas de interferencia electromagnética. - Evaluar y aplicar técnicas de blindaje y filtrado. - Diseñar y analizar sistemas de alta tensión para la transmisión y distribución de energía. - Evaluar los riesgos asociados con sistemas de alta tensión y aplicar medidas de seguridad. - Comprender las normativas y estándares relacionados con sistemas de alta tensión. - Analizar el funcionamiento de máquinas eléctricas y transformadores. - Diseñar sistemas de accionamiento eléctrico eficientes. - Optimizar el rendimiento de máquinas eléctricas en aplicaciones específicas. - Comprender los principios de refrigeración aplicados a sistemas de energía. - Diseñar sistemas de refrigeración eficientes para componentes electrónicos de potencia. - Evaluar y seleccionar métodos de refrigeración adecuados para distintas aplicaciones. - Analizar tecnologías de almacenamiento de energía, como baterías y sistemas de almacenamiento térmico. - Diseñar sistemas de gestión de energía para la carga y descarga eficiente de almacenamiento. - Evaluar la viabilidad económica y técnica de sistemas de almacenamiento de energía. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curso 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Energía solar e industria [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1.- Arrancadores estáticos 1.2.- Variadores 1.3.- Comunicaciones y aplicaciones Industriales 1.4.- Inversores solares 1.5.- Integración renovable en red eléctrica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Electrónica de potencia adaptada a convertidores [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1.- Principios de conmutación 2.2.- Análisis de circuitos en régimen de conmutación 2.3.- Tipos de conmutadores 2.4.- Disparo 2.5.- Modos de fallo 2.6.- Topologías básicas 2.7.- Diseño de etapas de potencia 2.8.- Técnicas básicas de laboratorio [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Electromagnetismo y líneas de transmisión para convertidores [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.- Directivas EMC 3.2.- Repaso de conceptos 3.3.- Fenómenos estáticos 3.4.- Fenómenos dinámicos 3.5.- Generalidades 3.6.- Modos de acoplamiento 3.7.- Medios de prueba 3.8.- EMC en la concepción de equipos [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Máquinas eléctricas y sistemas de alta tensión en convertidores [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1.- Introducción a las máquinas eléctricas 4.2.- Devanados 4.3.- El par y la velocidad 4.4.- Utilización con convertidores de potencia 4.5.- Generadores 4.6.- Funcionamiento en paralelo de los generadores 4.7.- Estudio y análisis de fallos en motores 4.8.- Aplicaciones 4.9.- Máquinas estáticas (transformadores) 4.10.- Transformadores 4.11.- Aislamientos 4.12.- Elementos constructivos 4.13.- Introducción Alta Tensión 4.14.- Generación de alta tensión 4.15.- Medición de las altas tensiones 4.16.- El Campo Eléctrico 4.17.- El Campo Eléctrico en gases (aislantes regenerativos) 4.18.- Campo Eléctrico en Dieléctricos Sólidos (aislantes no regenerativos) 4.19.- Campo Eléctrico en líquidos (aislante regenarativo) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Sistemas de control y tratamiento de las señales; control vectorial y aplicaciones en convertidores [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1.- Introducción 5.2.- Sistemas continuos 5.3.- Sistemas de control 5.4.- Sistemas en tiempo discreto 5.5.- Tratamiento de Señales eléctricas en convertidores 5.6.- Representación matemática de los sistemas eléctricos trifásicos 5.7.- Transformaciones 5.8.- Transformaciones inversas: síntesis de señales 5.9.- Circuitos eléctricos vector-espaciales 5.10.- Técnica de los estimadores 5.11.- Sistemas desequilibrados y Armónicos 5.12.- Aplicaciones 5.13.- Herramientas [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Tecnologías de almacenamiento y movilidad eléctrica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1.- Almacenamiento 6.2.- Cargadores 6.3.- Aplicaciones propias [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Protecciones prácticas en convertidores [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1.- Conceptos generales 7.2.- Seguridad eléctrica 7.3.- Seguridad funcional 7.4.- Funciones de protección de estabilidad de la red eléctrica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Sistemas embebidos en tiempo real aplicados en convertidores [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.1.- Introducción 8.2.- Arquitectura de Micro-Controladores 8.3.- Programación de Aplicaciones Empotradas 8.4.- Arquitectura SW para Aplicaciones Empotradas en Tiempo Real 8.5.- Buenas Prácticas de Programación 8.6.- Diseño e Implementación de Algoritmos 8.7.- Protocolos 8.8.- Validación de SW 8.9.- Tendencias Actuales y Futuras: Industria 4.0 [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Tecnología de refrigeración en conversores de potencia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 9.1.- Introducción 9.2.- Termodinámica básica 9.3.- Mecánica de fluidos básica 9.4.- Intercambio de calor 9.5.- Análisis 9.6.- Sistemas de refrigeración convencionales 9.7.- Radiadores de aire 9.8.- Radiadores de fluido 9.9.- Ventiladores 9.10.- Refrigeración y altura [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24811220 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Trabajo Final de Máster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Los contenidos del Trabajo Fin de Master serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de Trabajo Fin de Master todos aquellos que sean propios de los estudios del Master. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos electrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrá ser objeto del Trabajo Fin de Master los trabajos de investigación y desarrollo, y el modelado teórico o numérico de los equipos o sistemas electrónicos y sus componentes. Se podrán considerar asimismo como temas de Trabajo Fin de Master los estudios relacionados con los contenidos de la Titulación y relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación. Por tanto los contenidos de la materia serán diferentes dependiendo del trabajo fin de máster concreto que se haya seleccionado por el alumno. 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Máster de Formación Permanente en Transformación Energética Power Electronics


Programa

Energía solar e industria
+
Electrónica de potencia adaptada a convertidores
+
Electromagnetismo y líneas de transmisión para convertidores
+
Máquinas eléctricas y sistemas de alta tensión en convertidores
+
Sistemas de control y tratamiento de las señales; control vectorial y aplicaciones en convertidores
+
Tecnologías de almacenamiento y movilidad eléctrica
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Protecciones prácticas en convertidores
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Sistemas embebidos en tiempo real aplicados en convertidores
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Tecnología de refrigeración en conversores de potencia
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Trabajo Final de Máster
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