Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética

Titulo

Maestría

Director

Prof. Dr. Jorge E. Rodas Benitez

Locales

Campus

Centro Tecnológico

Turnos y Horarios

Lunes a Viernes: 8:30 a 16:30

Duración

1 año y 8 meses

Programa financiado por el
programa de PROCIENCIA CONACYT

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1er. Módulo

Módulo Troncal

Análisis Matemático de Señales
Algoritmia y Programación
Fundamentos de Redes y Protocolos Industriales
Instrumentación Avanzada y Sensores
Física de Semiconductores de Potencia
Modelado y Simulación Computacional

2do. Módulo

Énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética

Diseño de Sistemas Digitales Avanzados
Energías Renovables y sus Aplicaciones
Automatismo y Control
Sistemas de Conversión para Energías Renovables
Sistemas de Conversión de Potencia para la Eficiencia Energética

3er. Módulo

Seminarios

Calidad de Red y Eficiencia Energética
Producción y Redacción de Artículos Científicos
Sistemas de Generación Distribuida
Gestión de Proyectos de Investigación

4to. Módulo

Énfasis Electrónica de Potencia

Investigación Orientada para la Maestría

La maestría, aprobada por Resolución del CONES 657/2018, ofrece temas relacionados con la generación de energía eléctrica utilizando fuentes de energías renovables no convencionales (eólica, solar fotovoltaica, entre otras) y la interconexión de estos sistemas a la red de eléctrica y/o en esquemas aislados utilizando convertidores electrónicos de potencia.

En ese contexto, el control de dichos convertidores de potencia juega un rol fundamental para garantizar, por un lado, la máxima entrega de la energía generada a partir de fuentes de energía renovables, y por otro, en la mejora de la calidad de red mediante la disminución de los armónicos generados.

El énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética pretende aunar los conocimientos de las energías renovables con la electrónica de potencia en búsqueda de la eficiencia energética mediante el estudio de estrategias avanzadas de control de convertidores de potencia. Así también, áreas afines tales como la mecatrónica, robótica, accionamientos eléctricos serán utilizados en la búsqueda del objetivo del programa, haciendo uso además de herramientas avanzadas de simulación computacional para el diseño y puesta a punto de plataformas experimentales.

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