Curso Especializado Virtual

Aplicaciones avanzadas de electrónica de potencia:

(Interacción motor-variador, calidad de energía, EMC, sistemas fotovoltaicos, movilidad eléctrica y tracción)

¡Explore las aplicaciones más relevantes de la electrónica de potencia en sistemas industriales y energéticos! Fortalece tus competencias técnicas para identificar riesgos operativos y tomar decisiones fundamentadas en el diseño y mantenimiento de sistemas avanzados.

Clock

5 días de trabajo

16 horas. 5 Sesiones virtuales

de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y 9:30 p.m.

Calendar

Empieza: 05 de Octubre, 2026

Matricúlate antes del 04 de Octubre

Instructor

1 Instructor (Ing. Electrónico)

+25 años de experiencia en automatización industrial

Certificate

Certificado Digital al terminar

Completa el 85% para adquirirlo

¿Para quién es este Curso?

Ingenieros y profesionales de electricidad, electrónica, automatización, mantenimiento, confiabilidad, energía y operación.

Técnicos y especialistas vinculados con sistemas de accionamiento industrial, generación fotovoltaica, movilidad eléctrica y control de tracción.

Líderes de proyectos e ingeniería que requieren criterios técnicos avanzados para evaluar la integración de convertidores de potencia.

Profesionales del sector energético y de infraestructura que desean profundizar en la compatibilidad electromagnética y la gestión eficiente de flujos de energía bidireccionales.

Al finalizar este curso podrás:

Ener

Desarrollar competencias para analizar y aplicar tecnologías de electrónica de potencia en sistemas industriales, energéticos y de movilidad eléctrica. evaluando su interacción, desempeño, eficiencia, calidad de energía y compatibilidad electromagnética, mediante el análisis de casos y aplicaciones reales. 

Ener

Identificar los fenómenos eléctricos y mecánicos derivados de la interacción motor-variador, seleccionando adecuadamente filtros, aislamientos y motores inverter duty.

Ener

Analizar los impactos de la calidad de energía y la compatibilidad electromagnética (EMC), aplicando buenas prácticas de instalación para mitigar armónicos, resonancias y ruido eléctrico.

Ener

Evaluar el funcionamiento de convertidores conectados a red, sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, cargadores de vehículos eléctricos y sistemas de tracción con frenado regenerativo.

Contenido del Curso

Sesión 1. Interacción motor–variador en sistemas industriales
  • Concepto de sistema motor–variador–cable–carga.
  • Diferencia entre alimentar un motor con red senoidal y alimentarlo con salida PWM.
  • Forma de onda de salida del variador.
  • Tiempo de subida, frecuencia portadora y efectos sobre el motor.
  • Fenómeno dv/dt.
  • Sobretensiones reflejadas en bornes del motor.
  • Longitud de cable motor–variador.
  • Corrientes de modo común.
  • Corrientes por rodamientos.
  • Esfuerzos sobre el sistema de aislamiento.
  • Selección de motores aptos para operación con VFD.
  • Motores inverter duty.
  • Ventilación a baja velocidad.
  • Calentamiento adicional.
  • Ruido y vibración asociados a operación con variador.
  • Filtros de salida:
    • Reactor de carga.
    • Filtro dv/dt.
    • Filtro senoidal.
    • Filtros de modo común.
  • Buenas prácticas de selección de cable.
  • Puesta a tierra y apantallamiento desde el punto de vista motor–variador.

Actividad práctica: Caso de cable largo entre VFD y motor. Revisar qué riesgos aparecen y qué preguntas debe hacer el ingeniero antes de aprobar la solución: longitud, tensión, frecuencia portadora, tipo de motor, aislamiento, rodamientos, filtro, cable y puesta a tierra.

 

Sesión 2. Calidad de energía, armónicos y mitigación
  • El variador como carga no lineal.
  • Diferencia entre corriente senoidal y corriente distorsionada.
  • Armónicos característicos en rectificadores de 6 pulsos.
  • Sistemas de 12, 18 y 24 pulsos.
  • Distorsión de tensión y distorsión de corriente.
  • THDv, THDi y TDD.
  • Punto de acoplamiento común, PCC.
  • Enfoque práctico de IEEE 519-2022.
  • Factor de potencia:
    • Factor de desplazamiento.
    • Factor de distorsión.
    • Factor de potencia verdadero.
  • Efectos de armónicos en:
    • Transformadores.
    • Cables.
    • Capacitores.
    • Protecciones.
    • Motores.
    • Equipos electrónicos.
    • Instrumentación.
  • Resonancia serie y paralela.
  • Flicker y fluctuaciones de tensión.
  • Desbalance de tensión.
  • Perturbaciones transitorias.
  • Técnicas de mitigación:
    • Reactores de línea.
    • Transformadores multipulso.
    • Filtros pasivos.
    • Filtros activos.
    • AFE.
    • STATCOM.
    • Bancos de capacitores desintonizados.
  • Criterios para decidir cuándo hacer un estudio de calidad de energía.
  • Medición básica de calidad de energía.
  • Errores comunes al interpretar mediciones de armónicos.

Actividad práctica: Analizar un caso con varios VFD conectados a una misma barra. Identificar riesgos de armónicos, posible resonancia con bancos de capacitores, necesidad de medición, ubicación del PCC y alternativas de mitigación.

Sesión 3. Compatibilidad electromagnética, EMC, e instalación industrial
  • ¿Qué es compatibilidad electromagnética, EMC?
  • Diferencia entre calidad de energía y EMC.
  • Emisiones conducidas.
  • Emisiones radiadas.
  • Inmunidad electromagnética.
  • Ruido de modo común y modo diferencial.
  • Acoplamiento capacitivo, inductivo y conducido.
  • Referencias técnicas:
    • IEC 61800-3.
    • IEC 61000.
    • CISPR 11 / CISPR 16.
  • Buenas prácticas de instalación:
    • Puesta a tierra.
    • Equipotencialización.
    • Apantallamiento.
    • Segregación de cables.
    • Bandejas separadas.
    • Separación potencia/control.
    • Cableado de encoder.
    • Cableado de
    • instrumentación.
    • Cableado de comunicaciones.
  • Filtros EMC.
  • Entrada y salida de cables en gabinetes.
  • Conexión 360° de pantallas.
  • Problemas típicos:
    • Fallas de comunicación.
    • Señales analógicas inestables.
    • Disparos erráticos.
    • Ruido en sensores.
    • Problemas de encoder.
    • Corrientes circulantes.
  • Integración con PLC, HMI, SCADA, redes industriales e instrumentación.
  • Checklist básico de instalación EMC para VFD.

Actividad práctica: Revisar un esquema de instalación con VFD, PLC, señales analógicas, encoder y cables de potencia. Detectar malas prácticas: cables juntos, pantallas mal conectadas, tierra deficiente, falta de segregación o filtros mal ubicados.

Sesión 4. Aplicaciones especiales: STATCOM, filtros activos, sistemas fotovoltaicos y movilidad eléctrica
  • Convertidores conectados a red.
  • Flujo de potencia activa y reactiva.
  • Rectificadores activos y AFE.
  • Operación regenerativa.
  • Filtros activos:
    • Principio de operación.
    • Compensación de armónicos.
    • Compensación de reactiva.
    • Aplicaciones industriales.
  • STATCOM:
    • Concepto general.
    • Convertidor fuente de tensión, VSC.
    • Compensación reactiva dinámica.
    • Soporte de tensión.
    • Aplicaciones en industria y sistemas eléctricos.
  • Bancos de capacitores vs compensación dinámica.
  • Sistemas fotovoltaicos:
    • Panel FV, string, inversor y conexión a red.
    • MPPT como concepto general.
    • Inversores string y centrales.
    • Armónicos, anti-islanding, protecciones y calidad de energía.
    • Integración con cargas industriales.
  • Almacenamiento de energía:
    • Baterías.
    • Bus DC.
    • Conversión bidireccional.
    • Relación con renovables y calidad de energía.
  • Cargadores EV:
    • Carga AC.
    • Carga DC rápida.
    • Rectificadores, convertidores DC/DC e inversores cuando aplique.
    • Impacto sobre demanda, armónicos y factor de potencia.
    • Gestión de carga.
  • Diferencia entre cargadores pequeños, flotas y estaciones de carga de alta potencia.
  • Relación entre EV, fotovoltaica, almacenamiento y gestión energética.

Actividad práctica: Caso de una instalación industrial con VFD, sistema fotovoltaico y cargadores EV. Evaluar posibles impactos: demanda máxima, armónicos, coordinación de protecciones, transformador, factor de potencia, medición, calidad de energía y necesidad de filtros o gestión de carga.

Sesión 5. Sistemas de tracción eléctrica, regeneración y caso integrador final
  • ¿Qué es un sistema de tracción eléctrica?
  • Arquitectura general:
    • Fuente de alimentación.
    • Transformador, cuando aplique.
    • Rectificador.
    • Bus DC.
    • Inversor.
    • Motor de tracción.
    • Control.
    • Frenado.
  • Motores de tracción:
    • Motores DC históricos.
    • Motores de inducción.
    • Motores síncronos.
    • Motores de imanes permanentes.
  • Control de torque y velocidad.
  • Ciclos dinámicos de aceleración y frenado.
  • Frenado dinámico.
  • Frenado regenerativo.
  • Resistencia de frenado vs devolución de energía a red.
  • Aplicaciones:
    • Metro.
    • Ferrocarril.
    • Vehículos eléctricos.
    • Equipos móviles mineros.
    • Grúas.
    • Sistemas portuarios.
    • Bandas transportadoras regenerativas.
    • Elevadores y hoists.
  • Impacto de cargas regenerativas en la red.
  • Estabilidad de tensión.
  • Coordinación de protecciones.
  • Armónicos e interarmónicos.
  • EMC en aplicaciones de tracción.
  • Referencias técnicas:
    • IEC 61287-1.
    • IEC 60349.
    • IEC 61377.
    • EN 50121.
  • Integración final de conceptos:
    • Motor.
    • Variador.
    • Red.
    • Armónicos.
    • EMC.
    • Filtros.
    • Regeneración.
    • Control.
    • Mantenimiento.

Actividad final: Caso integrador: comparar tres sistemas basados en electrónica de potencia:

  1. VFD para bomba industrial.
  2. Inversor fotovoltaico conectado a red.
  3. Sistema de tracción con frenado regenerativo.

El objetivo sería identificar qué tienen en común, qué cambia en cada aplicación, qué riesgos eléctricos aparecen y qué criterios de ingeniería deben revisarse.

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Obtén tú certificado al finalizar

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Conoce tu Instructor:

Luis Eduardo Sanchez

Luis Eduardo Sánchez Huertas

Ingeniero Electrónico, MBA y especialista en Gerencia de Mercadeo, con más de 25 años de experiencia en automatización industrial, electrónica de potencia, variadores de frecuencia de baja y media tensión, motores eléctricos de baja y media tensión, equipos electrógenos, equipos rotativos y sistemas eléctricos integrados. 

Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en Siemens e Innomotics, desempeñando roles en desarrollo de negocio, gestión de cuentas estratégicas, marketing técnico, soporte de producto, comisionamiento, servicios de campo y liderazgo de proyectos industriales críticos. Su experiencia incluye aplicaciones en petróleo y gas, oleoductos, minería, agua, cemento, siderurgia, generación e industria pesada.  

Ha participado en proyectos de alta potencia con variadores de media tensión, soluciones en soluciones de hasta 100.000 HP, sistemas HVAC-free, aplicaciones especiales para proyectos en petróleo y gas, bombeo, compresión, ventilación industrial, integración PLC/HMI/SCADA e IoT. Cuenta con experiencia internacional en comisionamiento de sistemas de media tensión para compresión de gas LNG en Qatar, así como entrenamientos técnicos especializados en Colombia, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra.  

Su perfil combina conocimiento técnico de campo, visión comercial, experiencia en especificación de soluciones industriales y capacidad para traducir requerimientos de operación, mantenimiento y proyectos en criterios prácticos de ingeniería.

Términos & Condiciones

  • La inscripción deberá hacerse antes de iniciar el curso.
  • El valor incluye: memorias, material de estudio y certificado digital de asistencia.
  • Cumplir con el 85% de asistencia para obtener certificado de asistencia.
    Iniciado el curso no habrá reembolsos.
  • Se acepta otra persona en reemplazo.
  • En caso de existir diferencia en el valor de inscripción se deberá cancelar antes del curso.
  • Por motivos de fuerza mayor, ACIEM se reserva el derecho de cambiar a los conferencistas del curso.
  • Se prohíbe grabación parcial o total de audio y/o video del curso.
  • Se requiere computador personal.
  • Se informa a los interesados que, con el fin de garantizar la calidad y viabilidad, de no alcanzarse el aforo mínimo en la fecha establecida, el curso será reprogramado. Se notificará oportunamente a los participantes.

Preguntas frecuentes

Quiero mas información sobre el curso ¿me pueden facilitar datos de contacto?

Para recibir más información sobre el curso puedes llamar a los siguientes números

  • (+57) 305 934 0745
  • (+57) 301 254 60 76

También puedes escribir a los siguientes correos electrónicos:

¿Qué requisitos técnicos necesito para acceder al curso?

Para participar en el curso, necesitas:

  • Una conexión estable a internet.
  • Un computador con acceso a un navegador web.
  • Se recomienda el uso de audífonos y micrófono para una mejor experiencia.
  • La plataforma a usar será Microsoft Teams, te daremos instrucciones claras para acceder.
¿El curso es en vivo o grabado?

Son clases magistrales en vivo por parte del instructor, las cuales van acompañadas de talleres para interactuar con los participantes y compartir resultados de los ejercicios desarrollados durante la capacitación.

  • Las sesiones son grabadas para apoyo académico; por políticas de derechos de autor no son descargables (Se prohíbe grabación parcial o total de audio y/o video del curso)
¿Recibiré un certificado al finalizar el curso?

Sí. Cumpliendo el 85% de asistencia, recibirás un certificado digital de asistencia. Este certificado puede ser útil para tu hoja de vida o desarrollo profesional.

¿Cuánto tiempo debo dedicarle al curso?

El Curso tendrá una duración de 16 Horas los cuales se distribuiran en 5 Sesiones virtuales de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y 9:30 p.m.

¿Cuál es el costo del curso? ¿hay opciones de pago y/o descuentos?

El valor del curso es de $1´720.000 + IVA
Ofrecemos:

  • Facilidades de pago: Efectivo o cheque; Pago en línea a través de la tienda virtual de ACIEM: www.tienda.aciem.org.
  • Tarifa especial de $1´400.000 + IVA para Afiliados ACIEM.
¿Cómo accedo al descuento?

Para acceder al descuento debes hacer lo siguiente:

  • Acreditar ser AFILIADO ACIEM para el respectivo descuento.
  • Acreditar mínimo dos (2) meses como AFILIADO.
  • No existe descuento posterior al inicio del curso.
¿Hay requisitos para participantes internacionales?

No, los requisitos de admisión son los mismos para estudiantes colombianos y extranjeros.

  • Para pagos internacionales se usa transferencia bancaria (solicite instrucciones a: tesoreria@aciem.net)
Tarjeta Curso Ener Oct05

Inicia el 05 de Octubre, finaliza el 09
Nivel avanzado para profesionales
Curso virtual con certificación digital

$1´720.000 + IVA

Antes $2´150.000 + IVA

Cubierto por la garantia ACIEM

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