Presentación

Con este Máster Semipresencial, dominarás las herramientas de simulación más efectivas para evaluar la respuesta de las redes eléctricas ante diferentes escenarios de contingencia”

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Las Subestaciones Eléctricas y las líneas de Alta Tensión son los pilares fundamentales de la red de transmisión eléctrica, permitiendo la transferencia eficiente de energía desde los puntos de generación hasta los consumidores finales. Con el creciente enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética, la modernización de estas infraestructuras ha cobrado una relevancia sin precedentes. Por eso, es fundamental que los expertos desarrollen soluciones en el mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión abordando aspectos como la integración de energías renovables, la automatización de subestaciones y la gestión del ciclo de vida de los activos.

En este escenario, TECH presenta un revolucionario Máster Semipresencial en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas. Compuesto por 10 módulos especializados, el itinerario académico ahondará en las innovaciones más recientes en materias como el transporte de la energía eléctrica, el mantenimiento de Subestaciones Eléctricas o la operación de Infraestructuras. De este modo, los egresados desarrollarán competencias avanzadas para diseñar líneas de Alta Tensión, empleando además herramientas vanguardistas de simulación.

Por otra parte, la metodología de esta titulación universitaria se divide en dos etapas. La primera fase es teórica y se imparte en un cómodo formato 100% online, que permite a los ingenieros planificar individualmente sus propios horarios. Además, TECH emplea su disruptivo sistema de Relearning, que promueve un aprendizaje progresivo y natural sin la necesidad de recurrir a la memorización tradicional. Posteriormente, el programa incluye una práctica de 3 semanas en una entidad de prestigio especializada en Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas. Esto posibilitará que los egresados puedan aplicar sus conocimientos en un entorno real, trabajando junto a un equipo de profesionales experimentados en esta materia.

Accederás a la biblioteca de recursos multimedia y a todo el temario desde el primer día, sin horarios fijos ni presencialidad”

Este Máster Semipresencial en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas contiene el programa más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

  • Desarrollo de más de 100 casos prácticos presentados por expertos en Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas
  • Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos, recogen una información imprescindible sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
  • Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
  • Su especial hincapié en metodologías innovadoras en proyectos, construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas de alta tensión y subestaciones eléctricas
  • Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
  • Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet
  • Además, podrás realizar una estancia de prácticas en una de las mejores empresas

Realizarás una estancia práctica en una entidad de prestigio, donde adquirirás todos los conocimientos que necesitas para impulsar tu trayectoria como Ingeniero especializado en Infraestructuras Eléctricas”

En esta propuesta de Máster, de carácter profesionalizante y modalidad semipresencial, el programa está dirigido a la actualización de profesionales de la ingeniería que prestan servicios de Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas. Los contenidos están basados en la última evidencia científica, y orientados de manera didáctica para integrar el saber teórico en la práctica, y los elementos teórico-prácticos facilitarán la actualización del conocimiento y facilitarán la toma de decisiones significativamente.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, permitirán al profesional de la ingeniería un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales. El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del mismo. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Implementarás nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia, sostenibilidad y seguridad de las Infraestructuras Eléctricas”

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¿Buscas incorporar a tu praxis las técnicas más sofisticadas para mitigar el impacto ambiental de proyectos eléctricos? Lógralo mediante este revolucionario programa universitario en menos de un año”

Plan de estudios

Este programa cuenta ha sido diseñado por auténticas referencias en el campo de las Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas. Así, han elaborado una variedad de materiales didácticos que destacan tanto por su elevada calidad como por adaptarse a las demandas del mercado laboral actual. Compuesto por 10 módulos especializados, el plan de estudios ahondará en los últimos avances en materias como el transporte de energía eléctrica, la distribución de electricidad o el mantenimiento de Subestaciones Eléctricas. Además, el temario ahondará en las nuevas tendencias en la evaluación del estado de transformadores de potencia y sistemas de telecomunicaciones.

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Desarrollarás habilidades de liderazgo para gestionar eficazmente los recursos humanos y técnicos involucrados en proyectos de Infraestructura Eléctrica”

Módulo 1. Infraestructuras de Alta y Muy Alta Tensión y la Gestión de Recursos Asociados

1.1. El Sistema Eléctrico

1.1.1. Distribución de la electricidad
1.1.2. Normativa de referencia
1.1.3. Actividades reguladas y actividades en libre competencia

1.2. Generación de energía eléctrica

1.2.1. Tecnologías y costes de la generación eléctrica
1.2.2. Actividades reguladas en el sector eléctrico
1.2.3. Garantía de suministro y planificación de las infraestructuras

1.3. Distribución de energía eléctrica

1.3.1. Transporte y operación del sistema eléctrico
1.3.2. Distribución
1.3.3. Calidad del suministro

1.4. Comercialización

1.4.1. El mercado minorista
1.4.2. El mercado mayorista

1.5. Peajes de acceso, cargos y déficit tarifario

1.5.1. Peajes de acceso
1.5.2. Déficit tarifario

1.6. Planificación y gestión de recursos humanos

1.6.1. Planificación de recursos humanos
1.6.2. Reclutamiento y selección de recursos humanos
1.6.3. Administración de recursos humanos

1.7. Gestión medioambiental

1.7.1. Aspectos medioambientales y su gestión
1.7.2. Medidas de control

1.8. Organización y gestión de la calidad

1.8.1. Aseguramiento de la calidad
1.8.2. Análisis de proveedores
1.8.3. Costes asociados

1.9. Fuentes de financiación y análisis de costes

1.9.1. Ingresos y gastos de la distribución eléctrica
1.9.2. Datos económicos de las instalaciones
1.9.3. Plan financiero

1.10. Licitación, contratación y adjudicación

1.10.1. Tipos de licitaciones
1.10.2. Procesos de adjudicación
1.10.3. Formalización del contrato

Módulo 2. Planificación y Organización de Proyectos

2.1. Marco legislativo español y europeo

2.1.1. Legislación del sector eléctrico
2.1.2. Legislación de construcción
2.1.3. Legislación de prevención de riesgos laborales

2.2. Normativa y exigencias medioambientales

2.2.1. Normativa internacional, nacional y local
2.2.2. Tipos de evaluación ambiental
2.2.3. Impacto ambiental

2.3. Política de interconexión de Alta Tensión en la Unión Europea

2.3.1. Política de infraestructuras energéticas internacional
2.3.2. Instrumentos financieros
2.3.3. Perspectivas futuras

2.4. El Mercado eléctrico español

2.4.1. Formación de precios en el mercado diario
2.4.2. Formación de precios a plazo de electricidad

2.5. Oportunidades de negocio en el mercado eléctrico español

2.5.1. Análisis del beneficio del sector eléctrico
2.5.2. Windfall Profits y Windfall Looses

2.6. Operación del sistema eléctrico español

2.6.1. Mecanismos de ajuste y demanda de producción
2.6.2. Competencia en el mercado eléctrico
2.6.3. Teoría económica de mercados y competencia aplicados al mercado eléctrico

2.7. Tramitación de expedientes de Alta Tensión

2.7.1. Documentación necesaria
2.7.2. Procedimiento
2.7.3. Procedimiento administrativo común, bienes demaniales, patrimoniales y de interés público
2.7.4. Fase expropiatoria

2.8. Gestión de proyectos y aprovisionamiento

2.8.1. Tipos de procesos
2.8.2. Participantes en la ejecución del proyecto

2.9. Planificación y control en construcción de infraestructuras eléctricas de Alta Tensión y subestaciones

2.9.1. La planificación y el control
2.9.2. Centros de responsabilidad

2.10. Pliegos de condiciones

2.10.1. Objeto de los pliegos de condiciones
2.10.2. Pliegos de cláusulas administrativas
2.10.3. Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares

Módulo 3. Transporte de Energía Eléctrica

3.1. Líneas de Alta Tensión

3.1.1. Legislación aplicable
3.1.2. Servidumbres y distancias de seguridad
3.1.3. Protección avifauna

3.2. Composición de líneas de Alta Tensión

3.2.1. Cableado y conductores
3.2.2. Apoyos y cimentaciones
3.2.3. Puesta a tierra y protección frente al rayo

3.3. Tecnología en líneas de Alta Tensión

3.3.1. Canalizaciones y torres de transmisión
3.3.2. Accesorios: empalmes, terminales y pararrayos
3.3.3. Sistemas de puesta a tierra

3.4. Diseño y cálculos eléctricos

3.4.1. Toma de Datos para Diseño
3.4.2. Cálculos eléctricos

3.5. Diseño y cálculos mecánicos

3.5.1. Toma de datos para diseño
3.5.2. Cálculos mecánicos

3.6. Construcción de líneas aéreas

3.6.1. Obra civil
3.6.2. Armado e izado de torres
3.6.3. Tendido y engrapado

3.7. Construcción de líneas subterráneas

3.7.1. Obra civil
3.7.2. Tendidos
3.7.3. Pruebas y ensayos

3.8. Riesgos laborales en construcción de líneas aéreas

3.8.1. Seguridad en relación con los servicios afectados
3.8.2. Análisis de riesgos y su prevención
3.8.3. Organización preventiva
3.8.4. Requerimientos documentales

3.9. Estudio de línea aérea de Alta Tensión

3.9.1. Estudio de necesidades
3.9.2. Interpretación de tablas de tendidos y conductores
3.9.3. Procesamiento de datos

3.10. Estudio de línea subterránea de Alta Tensión

3.10.1. Estudio de necesidades
3.10.2. Interpretación de tablas de tendidos y conductores
3.10.3. Procesamiento de datos

Módulo 4. Distribución de Energía Eléctrica

4.1. Subestaciones Eléctricas

4.1.1. Legislación aplicable
4.1.2. Medios humanos y materiales de empresas instaladoras
4.1.3. Partes de una Subestación Eléctrica

4.2. Funcionamiento de Subestaciones Eléctricas

4.2.1. Clasificación de Subestaciones Eléctricas
4.2.2. Identificación de elementos de una Subestación Eléctrica
4.2.3. Arquitectura de la red de Alta Tensión

4.3. Componentes de Subestaciones Eléctricas

4.3.1. Equipos primarios
4.3.2. Equipos secundarios y de control
4.3.3. Identificación de Subestaciones Eléctricas

4.4. Transformadores

4.4.1. Transformadores de potencia
4.4.2. Transformadores de intensidad
4.4.3. Transformadores de tensión
4.4.4. Transformador de servicios auxiliares

4.5. Dispositivos de maniobra y corte

4.5.1. Seccionadores
4.5.2. Interruptores
4.5.3. Breakers

4.6. Sistemas de protección

4.6.1. Situación de las protecciones
4.6.2. Relés de protección
4.6.3. Distancias de seguridad
4.6.4. Sistema de puesta a tierra

4.7. Dispositivos auxiliares

4.7.1. Autoválvulas pararrayos
4.7.2. Batería de condensadores
4.7.3. Trampas de onda
4.7.4. Grupo electrógeno y banco de baterías

4.8. Configuración de Subestaciones Eléctricas

4.8.1. Esquemas de barras
4.8.2. Tecnologías AIS vs. GIS comparativa

4.9. Construcción de Subestaciones Eléctricas

4.9.1. Obra civil
4.9.2. Edificaciones
4.9.3. Puesta en marcha

4.10. Análisis de Subestaciones Eléctricas

4.10.1. Subestación Alta Tensión (30-66 KV)
4.10.2. Subestación muy Alta Tensión (132-400 KV)

Módulo 5. Servicios Auxiliares Obligatorios en Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión

5.1. Coordinación de aislamientos

5.1.1. Procedimiento de coordinación
5.1.2. Métodos de coordinación
5.1.3. Coordinación del aislamiento en líneas de transmisión y Subestaciones Eléctricas

5.2. Sistema de protección contra incendios

5.2.1. Legislación de referencia
5.2.2. Protección pasiva
5.2.3. Protección activa

5.3. Sistema de telecomunicaciones

5.3.1. Sistemas SCADA
5.3.2. Power Line Carrier – PLC
5.3.3. Gestión y control remotos

5.4. Sistema de protección y control

5.4.1. Fallas y perturbaciones
5.4.2. Sistema de protección
5.4.3. Sistema de control

5.5. Sistemas de seguridad y emergencia

5.5.1. Servicios en corriente alterna
5.5.2. Servicios en corriente continua
5.5.3. Tableros

5.6. Prevención de riesgos laborales

5.6.1. Descripción de trabajos
5.6.2. Maquinaria
5.6.3. Instalaciones provisionales
5.6.4. Condiciones de seguridad

5.7. Gestión de residuos

5.7.1. Estimación de la cantidad de residuos
5.7.2. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación
5.7.3. Medidas de segregación

5.8. Control de calidad

5.8.1. Control de recepción de productos, equipos y sistemas
5.8.2. Control de ejecución de obra
5.8.3. Control de la obra terminada

5.9. Automatización de infraestructuras eléctricas

5.9.1. Protocolo IEC 61850
5.9.2. Niveles de control
5.9.3. Enclavamientos

5.10. Elaboración de presupuestos

5.10.1. Líneas de Alta Tensión
5.10.2. Subestaciones Eléctricas

Módulo 6. Operación y Mantenimiento de Infraestructuras

6.1. Criterios de funcionamiento y seguridad para la operación dentro del sistema eléctrico

6.1.1. Parámetros de control
6.1.2. Explotación y márgenes admisibles en los parámetros de control
6.1.3. Criterios de fiabilidad

6.2. Procedimientos de operación del sistema eléctrico

6.2.1. Programa de mantenimiento de la red de transporte
6.2.2. Gestión de las conexiones internacionales
6.2.3. Información intercambiada por el regulador del sistema

6.3. Principios relacionados con la operación

6.3.1. Orden de prioridades
6.3.2. Operación y maniobra de equipos
6.3.3. Operación de interruptores
6.3.4. Operación de seccionadores

6.4. Supervisión y control

6.4.1. Supervisión de la instalación
6.4.2. Eventos, alarmas y señalización
6.4.3. Ejecución de maniobras y procedimientos

6.5. Mantenimiento

6.5.1. Áreas de acción
6.5.2. Organización del mantenimiento
6.5.3. Niveles de mantenimiento

6.6. Gestión del mantenimiento

6.6.1. Gestión de equipos
6.6.2. Gestión de los recursos humanos
6.6.3. Gestión de los trabajos
6.6.4. Control de la gestión

6.7. Mantenimiento correctivo

6.7.1. Diagnóstico de fallos en equipos
6.7.2. Mecanismos de desgaste y técnicas de protección
6.7.3. Análisis de averías

6.8. Mantenimiento predictivo

6.8.1. Establecimiento de un sistema de mantenimiento predictivo
6.8.2. Técnicas de mantenimiento predictivo

6.9. Gestión del mantenimiento asistido por ordenador

6.9.1. Sistemas de gestión del mantenimiento
6.9.2. Descripción funcional y orgánica de un GMAO
6.9.3. Etapas de desarrollo e implantación de un GMAO

6.10. Tendencias actuales en mantenimiento de infraestructuras

6.10.1. RCM. Mantenimiento centrado en la confiabilidad
6.10.2. TPM. Mantenimiento productivo total
6.10.3. Análisis causa-raíz
6.10.4. Asignación de trabajos

Módulo 7. Mantenimiento de Líneas de Transmisión de Alta Tensión

7.1. Cualificación de profesionales y empresas

7.1.1. Credenciales profesionales de Alta Tensión
7.1.2. Empresas autorizadas
7.1.3. Medios técnicos y humanos

7.2. Inspecciones reglamentarias

7.2.1. Verificación e inspección de las líneas eléctricas de Alta Tensión
7.2.2. Clasificación de defectos
7.2.3. Medios técnicos mínimos

7.3. Procedimientos de inspección

7.3.1. Instalaciones de cables en galerías visitables y líneas aéreas
7.3.2. Certificación para las medidas de descargas parciales
7.3.3. Pruebas a realizar en inspecciones periódicas

7.4. Trabajos sin tensión

7.4.1. Las cinco reglas de oro
7.4.2. Trabajos en proximidad

7.5. Trabajos con tensión

7.5.1. Trabajos a potencial
7.5.2. Trabajos a distancia
7.5.3. Trabajos a contacto

7.6. Plan Anual de mantenimiento

7.6.1. Protección anticorrosiva
7.6.2. Lavado de aisladores
7.6.3. Revisión termográfica
7.6.4. Tala y poda de vegetación
7.6.5. Utilización de drones

7.7. Mantenimiento preventivo

7.7.1. Equipos sujetos a mantenimientos preventivos
7.7.2. Técnicas de mantenimiento predictivo
7.7.3. Mantenimiento de redes subterráneas

7.8. Localización de averías en líneas subterráneas

7.8.1. Averías de cables
7.8.2. Procesos y métodos de localización de averías
7.8.3. Utilización de equipos

7.9. Mantenimiento correctivo en líneas de Alta Tensión

7.9.1. Líneas aéreas
7.9.2. Líneas subterráneas

7.10. Fallas en líneas de Alta Tensión

7.10.1. Defectos y anomalías tras inspecciones
7.10.2. Conexión a la red eléctrica
7.10.3. Condiciones medioambientales
7.10.4. Entorno de las líneas

Módulo 8. Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

8.1. Cualificación de profesionales y empresas

8.1.1. Credenciales profesionales para Subestaciones Eléctricas
8.1.2. Empresas autorizadas
8.1.3. Medios técnicos y humanos

8.2. Inspecciones reglamentarias

8.2.1. Verificación e inspección
8.2.2. Clasificación de defectos

8.3. Pruebas de corriente continua

8.3.1. Aislamiento sólido
8.3.2. Resto aislamientos
8.3.3. Ejecución de pruebas

8.4. Pruebas de corriente alterna

8.4.1. Aislamiento sólido
8.4.2. Resto aislamientos
8.4.3. Ejecución de pruebas

8.5. Otras pruebas críticas

8.5.1. Pruebas en el aceite aislante
8.5.2. Pruebas de factor de potencia

8.6. Mantenimiento preventivo de Subestaciones Eléctricas

8.6.1. Inspección visual
8.6.2. Termografía

8.7. Mantenimiento de seccionadores y pararrayos

8.7.1. Seccionadores
8.7.2. Pararrayos

8.8. Mantenimiento de interruptores

8.8.1. Inspección general
8.8.2. Mantenimiento preventivo
8.8.3. Mantenimiento predictivo

8.9. Mantenimiento de transformadores de potencia

8.9.1. Inspección general
8.9.2. Mantenimiento preventivo
8.9.3. Mantenimiento predictivo

8.10. Elaboración del manual de mantenimiento

8.10.1. Mantenimiento rutinario
8.10.2. Inspecciones críticas
8.10.3. Mantenimiento correctivo

Módulo 9. Tendencias Actuales y Servicios Auxiliares

9.1. Nuevas tendencias

9.1.1. Mantenimiento basado en la fiabilidad
9.1.2. Desarrollo de un sistema basado en la fiabilidad
9.1.3. Herramienta de control cusum

9.2. Evaluación del estado de transformadores de potencia

9.2.1. Evaluación del riesgo
9.2.2. Pruebas de carga y temperatura
9.2.3. Cromatografía de gases combustibles
9.2.4. Parámetros a controlar en transformadores de potencia

9.3. Mantenimiento de subestaciones encapsuladas: GIS

9.3.1. Componentes
9.3.2. Configuraciones
9.3.3. Operación de los sistemas

9.4. Sistemas de telecomunicaciones: protección y control

9.4.1. Confiabilidad, disponibilidad y redundancia
9.4.2. Medios de comunicación
9.4.3. Operación de los sistemas

9.5. Seguridad y emergencias

9.5.1. Evaluación de riesgos
9.5.2. Medidas y medios de autoprotección
9.5.3. Plan de actuación de emergencias

9.6. Organización del mantenimiento

9.6.1. Elaboración de la orden de trabajo
9.6.2. Elaboración de la ficha de mantenimiento
9.6.3. Cronograma de mantenimiento

9.7. Mantenimiento de baja tensión

9.7.1. Operaciones en cuadros eléctricos
9.7.2. Inspecciones y revisiones técnico-reglamentarias

9.8. Sistema de protección contra incendios

9.8.1. Marco legislativo
9.8.2. Inspecciones y revisiones

9.9. Atmósferas explosivas

9.9.1. Marco normativo
9.9.2. Metodologías de evaluación
9.9.3. Evaluación de riesgo de explosión

9.10. Cualificación de trabajadores

9.10.1. Formación e información de los trabajadores
9.10.2. Identificación de trabajos con riesgo eléctrico
9.10.3. Consulta y participación de los trabajadores

Módulo 10. Ajustes y Coordinación de Protecciones en las Redes Nacionales de Alta Tensión

10.1. Coordinación de protecciones

10.1.1. Impedancias
10.1.2. Intensidades
10.1.3. Protecciones

10.2. Funciones de protección

10.2.1. Función de distancia
10.2.2. Función de sobreintensidad
10.3.3. Exigencias al sistema de protección

10.3. Generales

10.3.1. Circuitos
10.3.2. Transformadores

10.4. Protecciones circuitos de red mallada

10.4.1. Generales
10.4.2. Faltas entre fases
10.4.3. Faltas a tierra
10.4.4. Fallas resistivas

10.5. Protecciones circuitos de distribución radial

10.5.1. Generales
10.5.2. Faltas entre fases
10.5.3. Faltas a tierra

10.6. Protecciones acoplamientos en red mallada

10.6.1. Generales
10.6.2. Faltas entre fases
10.6.3. Faltas a tierra

10.7. Protecciones acoplamientos en red no mallada

10.7.1. Generales
10.7.2. Faltas entre fases
10.7.3. Faltas a tierra

10.8. Protecciones transformador en red mallada

10.8.1. Generales
10.8.2. Faltas entre fases, devanados AT
10.8.3. Faltas a tierra, devanados AT
10.8.4. Faltas a tierra, devanado terciario

10.9. Protecciones transformador en red no mallada

10.9.1. Generales
10.9.2. Devanado primario, faltas entre fases
10.9.3. Devanado primario, faltas a tierra

10.10. Consideraciones a tener en cuenta

10.10.1. Procedimiento de cálculo: factor de Infeed
10.10.2. Factor de compensación homopolar
10.10.3. Procedimiento de apertura de un interruptor de Alta Tensión

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Implementarás estrategias de mantenimiento preventivo en Infraestructuras de Alta Tensión, utilizando tecnologías avanzadas como el monitoreo de condición y el análisis de fallos”

Máster Semipresencial en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas

El Máster Semipresencial en Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras Eléctricas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas de TECH Global University está diseñado para equipar a los profesionales del sector energético con las competencias necesarias para gestionar y desarrollar proyectos eléctricos de gran envergadura. Con un enfoque integral, este posgrado permite a los estudiantes adquirir un profundo conocimiento de las normativas vigentes, así como de las técnicas avanzadas en el diseño y la ejecución de infraestructuras eléctricas. El programa se estructura en clases semipresenciales, donde la teoría se imparte online, facilitando el acceso al contenido desde cualquier lugar y en el horario que mejor se ajuste a las necesidades del alumno. Las prácticas presenciales, que se llevan a cabo en un centro especializado, brindan la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Esto asegura que los estudiantes no solo comprendan los principios teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas esenciales en la industria.

Aumenta tus conocimientos en ingeniería eléctrica

Los egresados de este Máster estarán capacitados para enfrentar los retos del sector energético, abordando desde la planificación de proyectos hasta la supervisión del mantenimiento de infraestructuras eléctricas. El programa abarca una amplia gama de temas, incluyendo el análisis de sistemas eléctricos, la gestión de la seguridad en instalaciones de alta tensión y la implementación de tecnologías emergentes en el ámbito energético. Además, al elegir TECH Global University, los estudiantes se benefician de un enfoque educativo innovador que promueve la investigación y el desarrollo de soluciones sostenibles para el sector energético. Con un equipo docente formado por expertos en la materia, este posgrado se convierte en la opción ideal para aquellos que buscan avanzar en sus carreras y convertirse en líderes en el campo de las infraestructuras eléctricas. Aprovecha esta oportunidad única para mejorar tus competencias y posicionarte en un mercado laboral en constante evolución. ¡Matricúlate ya!