Ciberseguridad en la protección de infraestructuras de red
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Contamos con docentes reconocidos por su alta calidad académica y con amplia experiencia profesional en máquinas eléctricas. La metodología del curso es teórico-práctico y se desarrolla en un laboratorio equipado con fuentes de alimentación, transformadores monofásicos y trifásicos, máquinas de corriente continua, máquinas de corriente alterna monofásicos y trifásicos, instrumentos de medición, PCs de última generación con software aplicado utilizados para el desarrollo del curso (LVSIM- EMS).
Inicio
Lunes 19 de Mayo del 2025
Duración
120.0 (horas académicas de 50 minutos)
Horario
Lu: 19:40-22:10
Mi: 19:40-22:10
Vi: 19:40-22:10
Cuatro cuotas de S/ 500.00
Identificar las partes constructivas de las máquinas eléctricas. Describir el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Realizar ensayos a las máquinas eléctricas para comprobar su estado de operatividad. Conectar y poner en servicio las máquinas eléctricas.
Las máquinas eléctricas son esenciales en los sistemas eléctricos modernos, y entre ellas, los transformadores eléctricos destacan por su versatilidad y amplia aplicación. Su principal función es transformar niveles de voltaje y corriente, lo que permite la transmisión y distribución de energía de manera eficiente. Estos dispositivos están presentes en diversos ámbitos, desde sistemas de generación y distribución eléctrica hasta equipos electrónicos domésticos como hornos microondas, televisores, sistemas de audio, computadoras e inversores conectados a la red. En el Módulo I del curso, se explorarán conceptos fundamentales y habilidades prácticas en la selección, instalación, operación de transformadores monofásicos y trifásicos, con un enfoque virtual. Las actividades prácticas se llevarán a cabo a través del aplicativo web LVSIM de Festo-LabVolt, una herramienta que permite: simular condiciones reales de operación en transformadores eléctricos, medir, analizar y controlar variables clave de manera interactiva y adquirir competencias técnicas aplicables a escenarios reales.
1.1 Estructura 1.2 Funcionamiento 1.2 Pérdidas
2.1 Prueba de vacío 2.2 Prueba de cortocircuito 2.3 Prueba de polaridad
3.1 Estructura 3.2 Funcionamiento 3.3 Tipos de transformadores: secos y en aceite
4.1 Conexión Y-D 4.2 Grupo e índice de conexión 4.3 Conexión en paralelo de transformadores
5.1 Autotransformadores reductores y elevadores 5.2 Conexión de autotransformadores monofásico y trifásicos
Con el crecimiento de la industria del transporte y la tracción eléctrica, resulta imprescindible contar con profesionales capacitados en el manejo técnico-práctico de motores de corriente continua. Además, el conocimiento del generador de corriente continua es fundamental para comprender los principios de operación de los generadores síncronos. En el Módulo II del curso de máquinas eléctricas, se abordarán las competencias necesarias para la selección, instalación y operación de motores de corriente continua. Las actividades prácticas se realizarán utilizando el software LVSIM de Festo-LabVolt, una herramienta especializada que permitirá a los estudiantes observar y medir variables clave en el funcionamiento de motores de corriente continua, analizar su comportamiento operativo bajo diversas condiciones simuladas y desarrollar habilidades para diagnosticar y resolver problemas en sistemas eléctricos reales.
1.1 Estructura 1.2 Funcionamiento 1.3 Tipos 1.4 Regulación de velocidad 1.5 Curvas características
2.1 Generador derivación 2.2 Generador serie 2.3 Generador compuesto
3.1 Estructura 3.2 Funcionamiento 3.3 Tipos 3.4 Regulación de velocidad 3.5 Curvas características
4.1 Motor con excitación independiente 4.2 Motor derivación 4.3 Motor serie 4.4 Motor compuesto
Los motores de corriente alterna, en especial los motores de inducción, son los más empleados en la industria debido a su robustez, alta eficiencia y menor requerimiento de mantenimiento en comparación con otros tipos de motores, siendo ampliamente utilizados en sistemas de transporte mediante fajas transportadoras, estaciones de bombeo de agua y otros fluidos, molinos de bolas en procesos mineros y de molienda, así como en vehículos eléctricos y sistemas de movilidad. En este módulo del curso, se estudiarán los motores de inducción trifásicos, monofásicos y generadores de inducción, complementando el aprendizaje teórico con actividades prácticas realizadas mediante el aplicativo web LVSIM de Festo-LabVolt, que permitirá a los estudiantes simular condiciones de operación de motores de inducción, observar, medir y analizar variables eléctricas y mecánicas clave, así como controlar el comportamiento de los motores bajo diversas condiciones simuladas.
1.1 Estructura 1.2 Funcionamiento 1.3 Tipos
2.1 Interpretación de placa de datos 2.2 Conexiones estrella Y 2.3 Conexiones delta D 2.4 Conexión de motores de 9 y 12 terminales
3.1 Operación en vacío 3.2 Operación con carga mecánica
4.1 Estructura 4.2 Funcionamiento 4.3 Tipos
5.1 Motor de fase partida 5.2 Motor con capacitor de arranque 5.3 Motor con capacitor permanente
Los generadores y motores síncronos son fundamentales en la industria debido a su alta eficiencia, precisión y capacidad para mantener una velocidad constante bajo diversas condiciones de carga. Estas máquinas se utilizan en aplicaciones industriales y comerciales como la generación de energía eléctrica en plantas hidroeléctricas y térmicas, sistemas de sincronización en redes eléctricas, motores de precisión en procesos industriales y grandes sistemas de bombeo, así como en vehículos eléctricos de alta eficiencia. En este módulo del curso, los estudiantes conocerán las características fundamentales, el principio de funcionamiento y las aplicaciones prácticas de los generadores y motores síncronos, complementando su formación con actividades prácticas realizadas mediante el aplicativo LVSIM de Festo-LabVolt, que les permitirá simular la operación de generadores y motores síncronos bajo diversas condiciones de carga, observar, medir y analizar variables críticas como voltaje, corriente, frecuencia y factor de potencia, y controlar el comportamiento de las máquinas síncronas en escenarios simulados, desarrollando así habilidades para resolver problemas reales.
1.1 Definición 1.2 Partes 1.3 Principio de funcionamiento 1.4 Tipos
2.1 Conexiones de generador 2.2 Montaje de generador
3.1 Operación en régimen permanente. Circuito equivalente 3.2 Operación con carga resistiva 3.3 Operación con carga inductiva 3.4 Operación con carga capacitiva
4.1 Prueba de resistencia eléctrica 4.2 Prueba de vacío
5.1 Estructura 5.2 Funcionamiento 5.3 Tipos
6.1 Operación en vacío 6.2 Operación con carga mecánica