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.
5 días de trabajo
16 horas. 5 Sesiones virtuales
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y 9:30 p.m.
Empieza: 05 de Octubre, 2026
Matricúlate antes del 04 de Octubre
1 Instructor (Ing. Electrónico)
+25 años de experiencia en automatización industrial
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:
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.
Identificar los fenómenos eléctricos y mecánicos derivados de la interacción motor-variador, seleccionando adecuadamente filtros, aislamientos y motores inverter duty.
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.
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:
- VFD para bomba industrial.
- Inversor fotovoltaico conectado a red.
- 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.
Obtén tú certificado al finalizar
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Conoce tu Instructor:

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
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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)

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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