DENOMINACIÓN
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con mención en SISTEMAS DE POTENCIA.
PRESENTACIÓN GENERAL
Actualmente en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que tiene un parque de generación fundamentalmente en base a centrales de generación convencionales, paralelo al crecimiento de la demanda por la incorporación de grandes cargas mineras e industriales, se están produciendo una serie de cambios, asociados a la construcción de líneas de transmisión de extra-alta tensión y un marcado advenimiento de centrales de generación renovable no convencional en base a recursos eólicos y solares, que incrementarán notablemente la penetración de los Recursos Energéticos Renovables (RER) existente. De otro lado, en América del Sur, existe una política de interconectar los sistemas eléctricos de la región para fortalecerlos y aprovechar de mejor manera los recursos, por ello se están gestando proyectos que estudian la interconexión eléctrica regional; en esta dirección se está desarrollando un proyecto de interconexión para el intercambio permanente de energía eléctrica con el Ecuador mediante una línea de transmisión de extra-alta tensión.
Estos cambios de gran importancia para el país requieren del desarrollo de nuevos aspectos técnicos asociados a nuevas tecnologías, así como de aspectos tarifarios a ser incorporados en la ley de concesiones eléctricas y de las empresas eléctricas privatizadas, y de una nueva normativa para el ingreso al sistema de equipamientos asociados a altas penetraciones de generación RER, para mantener el objetivo de operar los sistemas eléctricos en forma económica y segura.
OBJETIVOS EDUCACIONALES
El objetivo del programa de maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia es formar especialistas en los nuevos conceptos y métodos modernos de análisis, control, planificación, diseño y operación de sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; de manera que puedan enfrentar los retos actuales asociados al crecimiento de nuestro sistema eléctrico y los que implican su transformación para convertirse en un moderno sistema eléctrico de potencia.
Otorgar el grado de Máster en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia a los participantes, que completen exitosamente todos los cursos de la carrera de Maestría, que hayan elaborado y aprobado una tesis de Maestría con la cual cierra el proceso que lo ha capacitado para trabajar en los cargos de especialista en sistemas de potencia de mayor nivel en las etapas de generación transmisión, distribución y plantas mineras e industriales del país, para el mejoramiento y optimización de la operación y el control de los componentes del sistema eléctrico de potencia. Asimismo, está formado para realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el diseño, construcción y pruebas de equipamiento de sistemas eléctricos de potencia.
PERFIL DEL GRADUANDO
El Máster en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia es el grado académico otorgado a un bachiller que ha completado exitosamente todos los cursos de la carrera de Maestría, que ha elaborado y aprobado una tesis de Maestría con la cual cierra el proceso que lo ha capacitado para realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el diseño, construcción, pruebas, mejoramiento u optimización de la operación y el control de los sistemas eléctricos de potencia.
Al finalizar el programa, los graduados estarán en capacidad de aplicar métodos modernos para el análisis de los sistemas de potencia como la estabilidad, planeamiento de los sistemas eléctricos; análisis de nuevos sistemas de generación, transmisión y distribución de la energía; desarrollo de modelos matemáticos tarifarios y modelos de optimización para la operación económica de los sistemas de generación transmisión y distribución de la energía eléctrica.
MODALIDAD DE ESTUDIOS
Nuestros programas se dictan en la modalidad A DISTANCIA EN LÍNEA (clases en vivo por Zoom).
SUMILLAS
Primer Ciclo:
EE-05 Procesos Estocásticos
Teoría de las probabilidades, variables aleatorias, funciones de distribución y densidad, funciones características. Dependencia, correlación y regresión. Procesos estocásticos, estacionaridad, ergodicidad, funciones de correlación, representación espectral, sistemas lineales con entradas aleatorias, predicción.
EE-08 Sistemas Lineales y No Lineales
Introducción. Espacios y operadores lineales. Modelamiento y simulación de sistemas lineales y no lineales. Controlabilidad y observabilidad de sistemas lineales. Realimentador de estados y estimador de estados. Estabilidad de sistemas lineales. Estudio de los sistemas no lineales. Software de simulación.
EE-80 Electrónica de Potencia
El curso está orientado al estudio de los dispositivos semiconductores de potencia y convertidores electrónicos de potencia básicos empleados en la conversión estática de la energía eléctrica y algunas de sus aplicaciones (solar, eólica y para almacenamiento en baterías). Los temas abarcan: Semiconductores de Potencia, Rectificadores no controlados, Rectificadores controlados, Convertidores DC/DC, Convertidores AC/AC, Convertidores DC/AC o inversores y Convertidores resonantes.
Segundo Ciclo:
EE-51 Optimización en Sistemas Eléctricos de Potencia
Introducción. Macroeconomía y la Teoría Marginalista. Operación económica óptima. Despacho hidrotérmico. Expansión de la generación. Expansión de la transmisión.
EE-53 Transitorios Electromagnéticos en Sistemas Eléctricos de Potencia
El curso afirma los fundamentos de las técnicas de la Alta Tensión y su aplicación bajo las condiciones naturales del país, compenetra al discente con los conceptos, métodos e instrumentos de adquisición de datos, su interpretación y procesado, centrándose en los tópicos cruciales para la operación continua, confiable y segura de los sistemas y subsistemas eléctricos, aplicando métodos de diseño de sistemas de puesta a tierra y diseño de sistemas de protección contra rayos, para instalaciones de generación, transporte, distribución, plantas industriales y todo tipo de servicios.
EE-55 Modelos de Máquinas Eléctricas
Definiciones y Conceptos Fundamentales. La Máquina Generalizada de Conmutador. La Máquina Generalizada de Anillos Rozantes. La Máquina Síncrona, Modelamiento y Transitorios. Modelos que se aplican en los Sistemas Eléctricos de Potencia.
Tercer Ciclo:
EE-58 Planeamiento de Sistemas de Potencia
Principios del planeamiento eléctrico, Introducción a los mercados eléctricos, características del mercado eléctrico peruano, fundamentos de evaluación de proyectos, métodos de proyección de demanda, modelos de optimización matemática, modelos de expansión de la generación, modelos de expansión de la transmisión, incorporación de la RER a los sistemas interconectados, estudios de confiabilidad de generación y transmisión de los sistemas eléctricos.
EE-60 Dinámica de Sistemas de Potencia
Fenómenos dinámicos en sistemas de potencia. Modelo del sistema eléctrico de potencia. Estabilidad a perturbación pequeña. Estabilidad transitoria. Estabilidad de tensión.
EE-78 Proyecto de Tesis I
Curso en el que se le proporcionan al alumno las herramientas metodológicas para que redacte un perfil de tesis con la supervisión de un asesor. Dentro de los aspectos importantes se encuentran la formulación del problema, los objetivos e hipótesis de investigación, y la redacción de un marco teórico. Al finalizar el curso, el alumno hace una presentación oral de su perfil de tesis ante un jurado conformado por dos profesores especialistas y su asesor.
Cuarto Ciclo:
EE-56 Operación y Despacho Económico de Sistemas de Potencia
El curso corresponde al área de especialidad de ingeniería eléctrica, siendo de carácter teórico-práctico. El curso ayuda al alumno a comprender los principales aspectos operativos y económicos de un sistema eléctrico de potencia. Abarca los siguientes aspectos: Elementos de microeconomía, despacho y operación del sistema, mercados eléctricos de competencia, programación dinámica y lineal, control y seguridad de generación.
EE-79 Proyecto de Tesis II
Curso en el que se le proporcionan al alumno las herramientas metodológicas para que redacte su tesis de maestría con la supervisión de su asesor, incluyendo antecedentes y descripción del problema, marco teórico y conceptual, desarrollo del trabajo de tesis, y análisis y resultados. Al finalizar el curso, el alumno presenta el avance de su manuscrito de tesis al 80%, el cual debe haber sido aprobado previamente por su asesor.
Curso Electivo (ver relación)
Los cursos electivos serán programados por la Unidad de Posgrado según la disponibilidad y la demanda.
Relación de cursos electivos:
EE-61 Utilización de fuentes renovables de energía
Bases conceptuales de las fuentes de energía renovable, sus características, clasificación e importancia como alternativa de solución frente a los problemas ambientales y de cambio climático ocasionados por el uso de combustibles fósiles. Conocimientos tecnológicos, usos, ventajas, inconvenientes, dimensionamiento de sistemas con fuentes renovables de energía. Se estudiarán los siguientes temas propuestos, reforzando conceptos interactuando con aplicaciones prácticas; propuestas de mejoras y/o innovaciones; revisando y debatiendo casos y modelos de implementación; así como la atención de la regulación e instituciones relacionadas al tema; identificando enfoques de posibles propuestas de investigación en: energía hidráulica, energía geotérmica, energía solar, energía eólica, energía de biomasa, sistemas híbridos, estudios realizados a nivel internacional, en investigación y desarrollo. Estructuras básicas de generación solar y eólica.
EE-62 Protecciones en sistemas de potencia
El estudio de las protecciones eléctricas tiene gran importancia en la seguridad de los sistemas eléctricos, ya que un objetivo principal de todos los sistemas de energía es mantener la continuidad del servicio. Sin embargo, este sistema siempre esta susceptible a eventos como: pérdidas de carga, caídas de tensión, sobretensiones, cortocircuitos, entre otros. Por lo que se hace un esfuerzo considerable para minimizar los posibles daños, ya que es imposible evitarlos. Es por ello que las protecciones eléctricas juegan un rol muy importante en su afán de evitar la propagación de danos ante un acontecimiento.
El presente curso se divide en 8 capítulos que abarcan desde las generalidades de los sistemas de protecciones eléctricas, los componentes de un sistema de protecciones y esquemas de los sistemas de protecciones para los diferentes equipos. Además, el curso describe todas las principales funciones de protección y su lógica de operación de los dispositivos (relés) instalados en el sistema eléctrico de esa manera comprender como se ajustan y coordinan.
EE-63 Alta Tensión y Técnicas de Prueba
La parte introductoria abarca las definiciones básicas, las características principales de los Sistemas Eléctricos de Alta Tensión y los fenómenos asociados al Campo Eléctrico, luego se desarrollan los capítulos referentes a las sobretensiones y Protección contra Descargas Atmosféricas, los Aterramientos de uso Eléctrico, las Descargas en los Medios Gaseosos, la coordinación de los Aislamientos y las Plataformas y Técnicas de Pruebas de Alta Tensión.
EE-64 Operación de centrales eólicas y solares en el sistema de potencia
Se plantea conocer los fundamentos de la tecnología de generación eólica y solar fotovoltaica. Aplicar las normativas vigentes relacionadas al tema de vinculación de fuentes de generación renovable en los sistemas de potencia y el impacto sobre su operación (control de tensión y frecuencia). Asimismo, comprender los efectos de la inserción de Generación Distribuida en redes eléctricas convencionales.
Utilizar las herramientas de modelación adecuadas para diagnosticar los efectos de la generación eólica y FV en los sistemas eléctricos.
EE-50 Tópicos en Sistemas de Potencia
El tema a desarrollar será coordinado con el profesor especialista.
EE-54 Armónicos y Factor de Potencia
Los objetivos del curso son:
· Reconocer las causas y efectos de las perturbaciones que se presentan en un sistema eléctrico.
· Conocer y aplicar la normatividad vigente y recomendaciones relacionada al tema de armónicos en los sistemas de potencia.
· Conocer las diferentes alternativas de solución a los problemas ocasionados por armónicas en los sistemas industriales.
· Conocer los criterios técnicos necesarios para especificar y seleccionar equipamiento MT/BT relacionado a la mejora de la calidad de energía.
En este curso se tratarán los temas: Factor de potencia y distorsión armónica, componentes semiconductores de potencia, origen, efectos y medidas de mitigación de las armónicas en el sistema de eléctricos de potencia, filtros pasivos, acondicionamiento de la corriente absorbida, filtros activos, filtros híbridos, Static Var Compensator (SVC).
EE-57 Control y Estabilización de Sistemas Eléctricos de Potencia
Estudiar el comportamiento de los sistemas eléctricos de potencia utilizando la teoría de control jerárquico lineal en el espacio y en tiempo. Analizar las nuevas estructuras de control creados en los sistemas eléctricos de potencia como consecuencia del proceso de desregularización en los sistemas eléctricos de potencia.
EE-59 Análisis de Estabilidad de Tensión en Sistemas de Potencia
Analizar el comportamiento de la tensión en el conjunto de ecuaciones que representan la operación de un sistema de potencia durante un proceso estacionario o dinámico (ecuaciones tipo segunda ley de Newton y las ecuaciones tipo flujo potencia) tomando en cuenta la evolución de los parámetros del sistema que sufren cambios a través de un periodo de operación, utilizando las técnicas matemáticas y la teoría de control lineal.
EE-69 Control de Maquinas Eléctricas
Introducción. Motor de corriente continua con excitación independiente. Control del motor de corriente continua de excitación independiente. Convertidores estáticos usados como actuadores de potencia. Control de convertidores accionando motores DC. El motor de inducción trifásico simétrico. Operación generalizada del motor de inducción alimentado por una fuente de tensión de forma arbitraria. Fuentes de alimentación estática para motores de corriente alterna. Control de Motor inducción. Motor síncrono alimentado por fuente de frecuencia variable.
EE-81 Tópicos en Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial
En este curso se da a conocer los fundamentos y conceptos básicos de las nuevas técnicas emergentes de inteligencia artificial tales como los sistemas expertos, métodos de búsqueda heurística, redes neuronales artificiales, algoritmos evolutivos y Lógica Difusa. Familiarizar al alumno con las principales aplicaciones e implementaciones de las técnicas más recientes de inteligencia artificial, principalmente en la ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones.
RESUMEN DE CV DE LA PLANA DOCENTE
Rodolfo Moreno Martínez
Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde obtuvo el grado académico de Bachiller y el título de Ingeniero Electricista. En 1987 realizo estudios de Electrónica Industrial en el Instituto Técnico Industrial Montani en la cuidad de Fermo - Italia. Obtuvo los grados académicos de Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad Estadual de Campinas en Sao Paulo – Brasil. Actualmente es Profesor Principal en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería y sus temas de interés son Electrónica de Potencia, Control de Máquinas Eléctricas, FACTS - HVDC, Calidad de Energía, Interfaces Electrónicas de Potencia para Fuentes de Energía Renovables.
Teresa E. Núñez Zúñiga
Dra. en Ingeniería Eléctrica, Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Título de Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, Magister y Doctora en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Estatal de Campinas.
Manfred Bedriñana Aronés
Dr. en Ciencias con Mención en Ingeniería Eléctrica, Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Especialista en sistemas eléctricos de potencia de la Dirección de Planificación del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Wilfredo Sifuentes Rosales
Ingeniero Mecánico Electricista de la UNI, con un doctorado en ingeniería del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Universidad San Juan –Argentina. Becario del DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – Servicio Alemán de Intercambio Académico). Ha trabajado en la Fuerza Aérea del Perú, COES, Osinergmin y consultor en temas regulatorios, catedrático de la Maestría de la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional San Agustín (UNSA), entre otros. Actualmente es Director de Operaciones del COES. Tiene publicaciones en revistas técnicas indexadas de circulación mundial.
Roberto Ramírez Arcelles
M. Sc. en Ciencias con mención en Sistemas de Potencia y M. Sc. en Ciencias con mención en Gerencia de Proyectos Electromecánicos, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. Tiene el cargo de Subdirector de Nuevos Proyectos de la Dirección de Planificación del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Dionicio Z. Ñaupari Huatuco
M. Sc. en Ingeniería Eléctrica, Universidad Federal de Maranhao, Brasil.
Ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI - PERU), con grado de Master en Ingeniería Eléctrica otorgado por la Universida de Federal do Maranhao (UFMA – BRASIL), con estudios de Doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Callao (UNAC). Especialista en Flujo de Potencia Óptimo (FPO), incluyendo análisis de la Operación óptima de los Generadores Síncronos. Desde 1989 desempeña labor de Docente en la UNI en el Área de Máquinas Eléctricas y recientemente en Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia; fue Director de la Escuela de Posgrado de la FIEE – UNI y actualmente Profesor de la disciplina de Inteligencia Artificial. Paralelamente desempeña labor profesional como asesor de empresas que prestan servicios al sector eléctrico peruano y Gerente General de la empresa Ñ & F Proyectos e Ingeniería S.A.C.
Justo Yanque Montufar
Se inició en 1974 como Profesor Auxiliar (TP) de la FIEE para el Curso de Alta Tensión, ascendió hasta Profesor Principal en 1983, ejerciendo en Antegrado y Post Grado. Como profesional en el sector Electricidad alcanzó cargos gerenciales y en 1992 la Presidencia del Directorio del Grupo de Empresas Eléctricas del Centro del Perú; actualmente desde el 2005, gerencia Consultoría Especializada con su empresa Yanque Ingenieros S.A.C.
José Koc Rueda
Estudios de ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima-Perú (1965-1970). Titulado como Ingeniero Mecánico-Electricista 1972. Estudios de Maestría en el Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA (1973-1974). Titulado como Master of Engineering in Electric Power 1974.
Ingeniero Mecánico Electricista (CIP 15338) con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico peruano en las áreas de planeamiento, ingeniería, regulación, mercados y gestión de sistemas eléctricos interconectados. Ha desarrollado labores en el sector público y privado. Adicionalmente desarrolla labores académicas en la UNI desde 1971 y actualmente es profesor principal a tiempo parcial.
Juan Velásquez Sevillano
Ingeniero Electricista con experiencia profesional en empresas del sector eléctrico. MBA en la Universidad ESAN, Magister en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Federal de Rio de Janeiro COPPE en Brasil. Se desempeña como Especialista de Programación de la Operación en el Comité de Operación Económica del COES SINAC, y como docente en la Unidad de Posgrado FIEE.
Hans Alayo Gamara
M. Sc. en Sistemas de Energía Eléctrica, Universidad Estatal Paulista, Brasil. Ingeniero electricista por la UNI, maestría en Sistemas de Energía Eléctrica por la UNESP (Brasil) y maestría en Economía por la PUCP. Especialista de sistemas de potencia en REP.
Rafael Caparó Coronado
Profesional de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), acreditado internacionalmente con 2 máster especializados en Estadística y Econometría y Econometría Bancaria y Financiera (Francia). Catedrático de la UNI en cursos de Análisis de Series de Tiempo (Procesos Estocásticos) e Ingeniería Financiera. Destacado en temas de gestión cuantitativa de riesgos financieros y finanzas cuantitativas en general, pricing de instrumentos financieros derivados, construcción de portafolios inmunizados. Altamente especializado en la implementación de modelos cuantitativos para el Backtesting, dispositivos de stress testing en software tipo R, Python y MATLAB, adecuación de modelos estadísticos según normativa de Basilea III.
Elmer Elmer Lévano Huamaccto
2003–2009 Licenciado en Matemática, Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM, Perú.
2013–2014 Maestro en Ingeniería Eléctrica en el área de control y automatización, Egresado de la Universidad Tecnológica Federal del Paraná, UTFPR, Brasil.
2014–2018 Doctor en Ingeniería Eléctrica en el área de control y automatización, Egresado de la Universidad Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.
Fernando Saldaña Hermoza
M. Sc. en Ciencias con mención en Telecomunicaciones, Universidad Nacional de Ingeniería. Docente con 14 años de experiencia en la enseñanza de cursos para las Maestrías en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, FIEE-UNI.
Jefferson Javier Chávez Arias
Ingeniero Electricista CIP 281114, de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima- Perú, con grado de Master en Ingeniería Eléctrica con mención en energía eléctrica en la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil. Ha cursado diversos Diplomados en temas de Mercados Eléctricos y otros. Especialista en estudios energéticos y eléctricos, con énfasis en simulaciones de despacho hidrotérmico, proyección de demanda, simulaciones de análisis eléctricos. Experiencia de softwares como SDDP, PERSEO 2.0, DigSilent, Gams, AMPL, Python, Julia, etc. Investigación en modelos de optimización de despacho económico de corto, mediano y largo plazo, y modelos de expansión de sistemas de potencia. Actualmente se desempeña como especialista de planificación en la Subdirección de Planificación del Comité de Operación Económica.
Dr. Oscar Julián Peña Huaringa
Doctor en Ciencias con Mención en Energética, por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Maestro en Ciencias con mención en Sistemas de Potencia, por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables por la Universidad de Barcelona (UNIBA). Ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Ingeniería (UNI). Estudio en el programa de Especialización de Ejecutivos (PEE)- ESAN. Cuenta con cursos de especialización en EEUU, Colombia, Chile y Brasil. Especialista en Calidad de Energía, Eficiencia Energética y Electrónica de Potencia. Expositor en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Representó al Perú en el Simposio Internacional sobre Calidad de Energía (SICEL) en los años 2007, 2009 y 2011 -2013 (Realizados en Colombia, Brasil y Paraguay). Profesional con más de 20 años de experiencia. Ha publicado diversos trabajos de investigación en revistas indexadas. Consultor internacional, ha trabajado en el Centro de Investigación de la UNI, CAM PERU, LUZ DEL SUR, SCHNEIDER ELECTRIC. Docente de la Maestría en Ciencias con Mención en sistemas de potencia de la Universidad Nacional de ingeniería. Docente en la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa UNSA. Actualmente es gerente de la empresa Power & Technology Systems (PTSYS) dedicada a dar soluciones en calidad de energía, sistemas de protección eléctrica y sistemas de gestión y monitoreo de energía para el sector industrial y minero.
Elvis Richard Tello Ortiz
Bachiller en Ingeniería Eléctrica por la facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Minas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (2000), obtuvo el Titulo de Ingeniero Electricista en la misma Universidad (2008). Maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidade de São Paulo (2009); obtuvo el titulo de Doctor en Ciencias de la Ingeniería en la Universidade de São Paulo (2014). Tiene experiencia en el área de Ingeniería Eléctrica, con énfasis en Sistemas Eléctricos de Potencia, actuando principalmente en los siguientes temas: Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; Sistemas de Información Georeferenciados aplicados en Sistemas Eléctricos de Potencia; Planeamiento, Operación y Optimización de Generación de energía eléctrica con Fuentes Renovables: Eólica e Solar, Implementación de Sistemas de Información aplicados en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica; Métodos de simulación para previsión, operación, dimensionamiento y análisis de Riesgo en Sistemas Eléctricos de Potencia; Seguimiento de estudios y proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica.
Javier Arturo Santiago Ortega
Ingeniero Electricista colegiado con 19 años de experiencia en el campo de Transmisión, Distribución Eléctrica, Minería, Petróleo, y plantas industriales, experiencia práctica en el desarrollo de estudios e análisis de sistemas eléctricos en temas de flujo de potencia, corto circuito, calidad de energía, flujo de armónicas, sistemas de aterramiento, sistemas de compensación reactiva e sistemas de protección. Tiene una sólida experiencia en análisis con software para sistemas de potencia como ATP/EMTP, PSCAD/EMTDC, DIGSILENT. Cuenta con estudios concluidos en maestría y doctorado en Sistemas de Energía Eléctrica en la Universidad Estatal de Campinas –São Paulo Brasil, y su especialidad ha sido orientado en el modelamiento y simulación digital para el análisis de fenómenos de transitorios electromagnéticos, fallas y protección, a nivel de sistemas de transmisión, distribución y sistemas industriales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Planeamiento optimizado en la expansión de la transmisión en sistemas eléctricos de potencia.
Desarrollo de nuevas herramientas para el análisis del comportamiento en estado estacionario de los sistemas eléctricos de potencia con la incorporación de centrales de generación con recursos energéticos renovables, eólicos y solares.
Análisis de armónicos en sistemas eléctricos de potencia con alto contenido de plantas industriales y mineras.
Estabilidad de estado estacionario y transitoria de sistemas eléctricos de potencia de potencia con la incorporación de centrales de generación con recursos energéticos renovables, eólicos y solares.
Control de sistemas de potencia interconectados con centrales de generación con recursos energéticos renovables, eólicos y solares.
Análisis de Transitorios Electromagnéticos en sistemas de potencia orientado a la verificación de especificaciones técnicas de equipamiento de extra-alta tensión.
Equipamiento de Electrónica de potencia en centrales de generación con recursos energéticos renovables, eólicos y solares.
Protecciones en sistemas eléctricos de potencia.
Desempeño de los Aislamientos Externos Costeros y en Alta Cota.
Puestas a Tierra en suelos de Extra Alta Resistividad:
Protección Contra Descargas Atmosféricas.
Diseño de mercados eléctricos y su regulación.
Modelos de expansión de la generación y transmisión en sistemas interconectados.
Introducción de las energías renovables en el planeamiento eléctrico y las redes inteligentes.
Modelos de confiabilidad de sistemas de potencia.
Modelos de optimización de gran escala, desregulación del Sector Eléctrico, planificación y operación de corto y largo plazo de sistemas eléctricos interconectados.
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