Presentazione

Grazie a questo Master semipresenziale padroneggerai gli strumenti di simulazione più efficaci per valutare la risposta delle reti elettriche a diversi scenari di contingenza"

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Le Sottostazioni Elettriche e le linee ad Alta Tensione sono i pilastri fondamentali della rete di trasmissione elettrica, permettendo il trasferimento efficiente di energia dai punti di generazione ai consumatori finali. Con la crescente attenzione alla sostenibilità e all'efficienza energetica, l'ammodernamento di queste infrastrutture ha assunto un'importanza senza precedenti. Per questo è fondamentale che gli esperti sviluppino soluzioni nella manutenzione delle infrastrutture elettriche ad alta tensione, affrontando aspetti come l'integrazione di energie rinnovabili, l'automazione delle sottostazioni e la gestione del ciclo di vita degli asset. 

In questo scenario, TECH presenta un rivoluzionario Master Semipresenziale in Progettazione, Costruzione e Manutenzione di Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche. Composto da 10 moduli specializzati, il percorso accademico approfondirà le più recenti innovazioni in materie come il trasporto dell'energia elettrica, la manutenzione delle Sottostazioni Elettriche o l'operazione delle infrastrutture. In questo modo, gli studenti svilupperanno competenze avanzate per progettare linee ad alta tensione, utilizzando anche strumenti di simulazione all'avanguardia. 

Inoltre, la metodologia di questo titolo universitario è divisa in due fasi. La prima fase è teorica e viene impartita in un comodo formato 100% online, che consente agli ingegneri di pianificare individualmente i propri orari. Inoltre, TECH utilizza il suo sistema dirompente Relearning, che promuove un apprendimento progressivo e naturale senza la necessità di ricorrere alla memorizzazione tradizionale. Successivamente, il programma include uno stage di 3 settimane in un'istituzione di prestigio specializzata in Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche. Ciò consentirà agli studenti di applicare le loro conoscenze in un ambiente reale, lavorando con un team di professionisti esperti in materia.

Disporrai di un tirocinio pratico in un'istituzione di prestigio, dove acquisirai tutte le conoscenze necessarie per promuovere la tua carriera come ingegnere specializzato in Infrastrutture Elettriche"

Questo Master semipresenziale in Progettazione, Costruzione e Manutenzione di Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche possiede il programma più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono: 

  • Sviluppo di casi pratici presentati da esperti in Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche
  • Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazione tecnica riguardo alle discipline essenziali per l’esercizio della professione
  • Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
  • Speciale enfasi sulle metodologie innovative in Progettazione, Costruzione e Manutenzione di Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche
  • Lezioni teoriche, domande all'esperto, forum di discussione su argomenti controversi e lavori di riflessione individuale
  • Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
  • Possibilità di svolgere un tirocinio presso una delle migliori aziende del settore

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In questa proposta di Master, di carattere professionalizzante e modalità semipresenziale, il programma è rivolto all'aggiornamento dei professionisti dell'ingegneria che forniscono servizi di Costruzione e Manutenzione di Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche I contenuti sono basati sulle più recenti prove scientifiche e orientati in modo didattico per integrare le conoscenze teoriche nella pratica, mentre gli elementi teorico-pratici faciliteranno l'aggiornamento delle conoscenze e faciliteranno il processo decisionale in modo significativo.

Grazie ai contenuti multimediali realizzati con le più recenti tecnologie educative, permetteranno all'ingegnere un apprendimento localizzato e contestuale, cioè un ambiente simulato che fornirà un apprendimento immersivo programmato per allenarsi in situazioni reali. La creazione di questo programma è incentrata sull’Apprendimento Basato su Problemi, mediante il quale lo specialista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli si presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un sistema innovativo di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.

Implementerai nuove tecnologie per migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza delle Infrastrutture Elettriche"

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Cerchi di incorporare nella tua pratica le tecniche più sofisticate per mitigare l'impatto ambientale dei progetti elettrici? Ottieni tale obiettivo con questo rivoluzionario programma universitario in meno di un anno"

Pianificazione del corso

Questo percorso accademico è stato progettato da esperti di riferimento nel campo delle Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche. Hanno così sviluppato una varietà di materiali didattici che si distinguono sia per la loro alta qualità che per l'adattamento alle esigenze del mercato del lavoro attuale. Composto da 10 moduli specializzati, il piano di studi approfondirà gli ultimi sviluppi in materie come il trasporto di energia elettrica, la distribuzione di elettricità o la manutenzione delle Sottostazioni Elettriche. Inoltre, il piano di studi approfondirà le nuove tendenze nella valutazione dello stato dei trasformatori di potenza e dei sistemi di telecomunicazione.

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Svilupperai capacità di leadership per gestire efficacemente le risorse umane e tecniche coinvolte nei progetti di Infrastruttura Elettrica"

Modulo 1. Infrastruttura ad alta e molto alta tensione e gestione delle risorse associate

 1.1. Il sistema elettrico

 1.1.1. Distribuzione di elettricità
 1.1.2. Attività regolate e attività di libera competenza

 1.2. Generazione di energia elettrica

 1.2.1. Tecnologie e costi della generazione elettrica
 1.2.2. Attività regolate nel settore elettrico
 1.2.3. Garanzia di somministrazione e pianificazione delle infrastrutture

 1.3. Distribuzione di energia elettrica

 1.3.1. Trasporto e operazione del sistema elettrico
 1.3.2. Distribuzione
 1.3.3. Qualità della somministrazione

 1.4. Commercializzazione

 1.4.1. Il mercato minorista
 1.4.2. Il mercato all’ingrosso

 1.5. Pedaggi di accesso, oneri e carenze tariffarie

 1.5.1. Pedaggi di accesso
 1.5.2. Carenze tariffarie

 1.6. Pianificazione e gestione di risorse umane

 1.6.1. Pianificazione delle risorse umane
 1.6.2. Reclutamento e selezione di risorse umane
 1.6.3. Amministrazione delle risorse umane

 1.7. Gestione ambientale

 1.7.1. Aspetti ambientali e la loro gestione
 1.7.2. Misure di controllo

 1.8. Organizzazione e gestione della qualità

 1.8.1. Garanzia della qualità
 1.8.2. Analisi dei fornitori
 1.8.3. Costi associati

 1.9. Fonti di finanziamento e analisi dei costi

 1.9.1. Entrate e costi della distribuzione elettrica
 1.9.2. Dati economici degli impianti
 1.9.3. Piano finanziario

 1.10. Gare d'appalto, contrattazione e assegnazione

 1.10.1. Tipi di gare d’appalto
 1.10.2. Processo di assegnazione
 1.10.3. Formalizzazione del contratto

 Modulo 2. Pianificazione e organizzazione di progetti

 2.1. Quadro legislativo europeo

 2.1.1. Legislazione del settore elettrico
 2.1.2. Legislazione di costruzione

 2.2. Politica di interconnessione ad alta tensione interno dell’Unione Europea

 2.2.1. Politica delle infrastrutture energetiche internazionali
 2.2.2. Strumenti finanziari
 2.2.3. Prospettive future

 2.3. Tramite di espedienti ad alta tensione

 2.3.1. Documentazione necessaria
 2.3.2. Procedura
 2.3.3. Procedura amministrativa comune, bene demaniali, patrimoniali e di interesse pubblico
 2.3.4. Espropriazione

 2.4. Gestione di progetti e rifornimento

 2.4.1. Tipi di processi
 2.4.2. Partecipanti nell’esecuzione del progetto

 2.5. Progettazione e controllo nella costruzione di infrastrutture elettriche ad alta tensione e sottostazioni elettriche

 2.5.1. La pianificazione e il controllo
 2.5.2. Centri di responsabilità

 2.6. Specifiche

 2.6.1. Scopo delle specifiche
 2.6.2. Specifiche amministrative
 2.6.3. Condizioni tecniche particolari

Modulo 3. Trasmissione di Energia Elettrica

 3.1. Linee ad alta tensione

 3.1.1. Servitù e distanza di sicurezza
 3.1.2. Protezione dell’avifauna

 3.2. Composizione di linee ad alta tensione

 3.2.1. Cavi e conduttori
 3.2.2. Supporti e fondamenta
 3.2.3. Messa a terra e protezione dai fulmini

 3.3. Tecnologia nelle linee ad alta tensione

 3.3.1. Condutture e torri di trasmissione
 3.3.2. Accessori: connettori, terminali e scaricatori di corrente
 3.3.3. Sistemi di messa a terra

 3.4. Progetto e calcoli elettrici

 3.4.1. Raccolta di dati per il disegno
 3.4.2. Calcoli elettrici

 3.5. Progetto e calcoli meccanici

 3.5.1. Raccolta di dati per il progetto
 3.5.2. Calcoli meccanici

 3.6. Costruzione di linee aeree

 3.6.1. Opere civili
 3.6.2. Montaggio e installazione di torri
 3.6.3. Posa e pinzatura

 3.7. Costruzione di linee sotterranee

 3.7.1. Opere civili
 3.7.2. Posa
 3.7.3. Test e prove

 3.8. Rischi sul lavoro nella costruzione di linee aeree

 3.8.1. Sicurezza in relazione ai servizi coinvolti
 3.8.2. Analisi dei rischi e prevenzione
 3.8.3. Organizzazione preventiva
 3.8.4. Documenti richiesti

 3.9. Studio di linee aeree ad alta tensione

 3.9.1. Studio delle necessità
 3.9.2. Interpretazione delle tabelle di cavi e conduttori
 3.9.3. Elaboratore di dati

 3.10. Studio di linee sotterranee ad alta tensione

 3.10.1. Studio delle necessità
 3.10.2. Interpretazione delle tabelle di cavi e conduttori
 3.10.3. Elaboratore di dati

Modulo 4. Distribuzione di energia elettrica

 4.1. Sottostazioni Elettriche

 4.1.1. Mezzi umani e materiali di imprese di installazione
 4.1.2. Parti di una sottostazione elettrica

 4.2. Funzionamento di sottostazioni elettriche

 4.2.1. Classificazione di sottostazioni elettriche
 4.2.2. Identificazione degli elementi di una sottostazione elettrica
 4.2.3. Architettura della rete ad alta tensione

 4.3. Componenti di sottostazioni elettriche

 4.3.1. Attrezzature primarie
 4.3.2. Attrezzature secondarie e di controllo
 4.3.3. Identificazione di sottostazioni elettriche

 4.4. Trasformatori

 4.4.1. Trasformatori di potenza
 4.4.2. Trasformazioni dell’intensità
 4.4.3. Trasformatori di tensione
 4.4.4. Trasformatori di servizi ausiliari

 4.5. Dispositivi di manovra e taglio

 4.5.1. Sezionatori
 4.5.2. Interruttori
 4.5.3. Breakers

4.6. Sistemi di protezione

4.6.1. Situazioni di protezione
4.6.2. Relè di protezione
4.6.3. Distanza di sicurezza
4.6.4. Sistemi di messa a terra

4.7. Dispositivi ausiliari

4.7.1. Autovalvole parafulmini
4.7.2. Batteria dei condensatori
4.7.3. Trappole a onda
4.7.4. Gruppo elettrogeno e banca di batterie

4.8. Configurazione di sottostazioni elettriche

4.8.1. Schemi di sbarre
4.8.2. Tecnologie AIS vs GIS Comparativa

4.9. Costruzione di sottostazioni elettriche

4.9.1. Opere civili
4.9.2. Costruzione
4.9.3. Avviamento

4.10. Analisi di sottostazioni elettriche

4.10.1. Sottostazione ad alta tensione (30-66 KV)
4.10.2. Sottostazione a tensione molto alta (132-400 KV)

 Modulo 5. Servizi ausiliari obbligatori nelle infrastrutture elettriche ad alta tensione

5.1. Coordinamento degli isolamenti

5.1.1. Procedure di coordinamento
5.1.2. Metodi di coordinamento
5.1.3. Coordinamento dell’isolamento nelle linee di trasmissione e sottostazioni elettriche

5.2. Sistemi di protezione anti-incendio

5.2.1. Protezione passiva
5.2.2. Protezione attiva

5.3. Sistema di telecomunicazione

5.3.1. Sistemi SCADA
5.3.2. Power Line Carrier – PLC
5.3.3. Gestione e controllo remoto

5.4. Sistemi di protezione e controllo

5.4.1. Guasti e disturbi
5.4.2. Sistemi di protezione
5.4.3. Sistema di controllo

5.5. Sistemi di sicurezza ed emergenza

5.5.1. Servizi nella corrente alterna
5.5.2. Servizi nella corrente continua
5.5.3. Pannelli

5.6. Prevenzione dei rischi sul lavoro

5.6.1. Descrizione dei lavori
5.6.2. Macchinari
5.6.3. Strutture provvisorie
5.6.4. Condizioni di sicurezza

5.7. Gestione dei rifiuti

5.7.1. Stima della quantità di rifiuti
5.7.2. Operazioni di riuso, valutazione o eliminazione
5.7.3. Misure di separazione

5.8. Controllo di qualità

5.8.1. Controllo di ricezione dei prodotti, strumenti e sistemi
5.8.2. Controllo dell’esecuzione dei lavori
5.8.3. Controllo del lavoro terminato

5.9. Automatizzazione delle infrastrutture elettriche

5.9.1. Protocollo IEC 61850
5.9.2. Livelli di controllo
5.9.3. Interblocchi

5.10. Preparazione dei preventivi

5.10.1. Linee ad alta tensione
5.10.2. Sottostazioni Elettriche

 Modulo 6. Operazione e manutenzione di infrastrutture

 6.1. Criteri di funzionamento e sicurezza per le operazioni all’interno del sistema elettrico

 6.1.1. Parametri di controllo
 6.1.2. Sfruttamento e margini ammissibili nei parametri di controllo
 6.1.3. Criteri di affidabilità

 6.2. Procedure per le operazioni del sistema elettrico

 6.2.1. Programma di manutenzione della rete di trasporto
 6.2.2. Gestione delle connessioni internazionali
 6.2.3. Informazioni scambiate dal regolatore di sistema

 6.3. Principi relazionati con l’operazione

 6.3.1. Ordine delle priorità
 6.3.2. Operazione e manovra delle attrezzature
 6.3.3. Operazione degli interruttori
 6.3.4. Operazione dei sezionatori

 6.4. Supervisione e controllo

 6.4.1. Supervisione dell’installazione
 6.4.2. Eventi, allarmi e segnali
 6.4.3. Esecuzione di manovre e procedure

 6.5. Mantenimento

 6.5.1. Aree di azione
 6.5.2. Organizzazione della manutenzione
 6.5.3. Livelli di manutenzione

 6.6. Gestione della manutenzione

 6.6.1. Team Management
 6.6.2. Gestione delle risorse umane
 6.6.3. Gestione dei lavori
 6.6.4. Controllo della gestione

 6.7. Manutenzione correttiva

 6.7.1. Diagnosi di guasti nelle attrezzature
 6.7.2. Meccanismi di usura e tecniche di protezione
 6.7.3. Analisi dei guasti

 6.8. Manutenzione predittiva

 6.8.1. Definizione di un sistema di manutenzione predittiva
 6.8.2. Tecniche di manutenzione predittiva

6.9. Gestione della manutenzione assistita da computer

 6.9.1. Sistemi di gestione della manutenzione
 6.9.2. Descrizione funzionale e organica di un GMAC
 6.9.3. Fasi di sviluppo e implementazione di GMAC

 6.10. Tendenze attuali nella manutenzione di infrastrutture

 6.10.1. RCM: Manutenzione centrata sull'affidabilità
 6.10.2. TPM: Manutenzione produttiva totale
 6.10.3. Analisi delle cause principali
 6.10.4. Assegnazione dei lavori

Modulo 7. Manutenzione di linee di trasmissione ad alta tensione

 7.1. Qualifica di professionisti e imprese

 7.1.1. Credenziali professionali di alta tensione
 7.1.2. Imprese autorizzate
 7.1.3. Mezzi tecnici e umani

 7.2. Ispezioni regolamentari

 7.2.1. Verifica e ispezione delle linee elettriche ad alta tensione
 7.2.2. Classificazione dei difetti
 7.2.3. Mezzi tecnici minimi

 7.3. Procedure di ispezione

 7.3.1. Installazioni di cavi in gallerie visitabili e linee aeree
 7.3.2. Certificazione per le misure di scarico parziale
 7.3.3. Prove da realizzare per l’ispezione periodica

 7.4. Lavori senza tensione

 7.4.1. Le cinque regole d’oro
 7.4.2. Lavori in prossimità

 7.5. Lavori con tensione

 7.5.1. Lavori potenziali
 7.5.2. Lavoro in remoto
 7.5.3. Lavori a contatto

7.6. Piano annuale di manutenzione

 7.6.1. Protezione anticorrosiva
 7.6.2. Lavaggio degli isolanti
 7.6.3. Revisione termografica
 7.6.4. Taglio e potatura della vegetazione
 7.6.5. Uso di droni

 7.7. Manutenzione preventiva

 7.7.1. Strumenti soggetti a manutenzione preventiva
 7.7.2. Tecniche di manutenzione predittiva
 7.7.3. Manutenzione di reti sotterranee

 7.8. Localizzazione di guasti nelle linee sotterranee

 7.8.1. Guasto dei cavi
 7.8.2. Processi e metodi di localizzazione dei guasti
 7.8.3. Uso di strumenti

 7.9. Manutenzione correttiva nelle linee ad alta tensione

 7.9.1. Linee aeree
 7.9.2. Linee sotterranee

 7.10. Errori nelle linee ad alta tensione

 7.10.1. Difetti e anomalie dopo le ispezioni
 7.10.2. Connessione alla rete elettrica
 7.10.3. Condizioni ambientali
 7.10.4. Ambiente intorno alle line

Modulo 8. Manutenzione di sottostazioni elettriche

 8.1. Qualifica di professionisti e imprese

 8.1.1. Credenziali professionali per le sottostazioni elettriche
 8.1.2. Imprese autorizzate
 8.1.3. Mezzi tecnici e umani

 8.2. Ispezioni regolamentari

 8.2.1. Verifica e ispezione
 8.2.2. Classificazione dei difetti

 8.3. Prove di corrente continua

 8.3.1. Isolamento solido
 8.3.2. Altri isolamenti
 8.3.3. Esecuzione di prove

 8.4. Prove di corrente alternata

 8.4.1. Isolamento solido
 8.4.2. Altri isolamenti
 8.4.3. Esecuzione di prove

 8.5. Altre prove critiche

 8.5.1. Prove nell’olio isolante
 8.5.2. Prove del fattore di potenza

 8.6. Manutenzione preventiva di sottostazioni elettriche

 8.6.1. Ispezione visiva
 8.6.2. Termografia

 8.7. Manutenzione di sezionatori e parafulmini

 8.7.1. Sezionatori
 8.7.2. Parafulmini

 8.8. Manutenzione di interruttori

 8.8.1. Ispezione generale
 8.8.2. Manutenzione preventiva
 8.8.3. Manutenzione predittiva

 8.9. Manutenzione di trasformatori di potenza

 8.9.1. Ispezione generale
 8.9.2. Manutenzione preventiva
 8.9.3. Manutenzione predittiva

 8.10. Elaborazione del manuale di manutenzione

 8.10.1. Manutenzione di routine
 8.10.2. Ispezioni critiche
 8.10.3. Manutenzione correttiva

Modulo 9. Tendenze attuali e servizi ausiliari

9.1. Nuove tendenze

9.1.1. Manutenzione basata sull’affidabilità
9.1.2. Sviluppo di un sistema basato sull’affidabilità
9.1.3. Strumento di controllo Cusum

9.2. Valutazione dello stato dei trasformatori di potenza

9.2.1. Valutazione del rischio
9.2.2. Prove di carica e temperatura
9.2.3. Cromatografia dei gas combustibili
9.2.4. Parametri da controllare nei trasformatori di potenza

9.3. Manutenzione di sottostazioni incapsulate: GIS

9.3.1. Componenti
9.3.2. Configurazioni
9.3.3. Operazione dei sistemi

9.4. Sistemi di Telecomunicazione: protezione e controllo

9.4.1. Affidabilità, disponibilità e ridondanza
9.4.2. Mezzi di comunicazione
9.4.3. Operazione dei sistemi

9.5. Sicurezza ed emergenze

9.5.1. Valutazione dei rischi
9.5.2. Misure e mezzi di autoprotezione
9.5.3. Piano di azione in caso di emergenza

9.6. Organizzazione della manutenzione

9.6.1. Elaborazione dell’ordine del lavoro
9.6.2. Elaborazione della scheda di manutenzione
9.6.3. Cronoprogramma di manutenzione

9.7. Manutenzione di bassa tensione

9.7.1. Operazioni nei quadri elettrici
9.7.2. Ispezioni e revisioni tecnico-regolamentari

9.8. Sistemi di protezione anti-incendio

9.8.1. Ispezioni e revisioni

9.9. Atmosfera esplosiva

9.9.1. Metodologie di valutazione
9.9.2. Valutazione del rischio di esplosione

9.10. Qualificazione dei lavoratori

9.10.1. Preparazione e informazione dei lavoratori
9.10.2. Identificazione di lavori con rischio elettrico
9.10.3. Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Modulo 10. Regolazione e coordinamento delle protezioni nelle reti nazionali ad alta tensione

10.1. Coordinazione di protezioni

 10.1.1. Impedenze
 10.1.2. Intensità
 10.1.3. Protezioni

 10.2. Funzioni di protezione

 10.2.1. Funzione della distanza
 10.2.2. Funzione di sovraintensità
 10.3.3. Esigenze del sistema di protezione

 10.3. Generali

 10.3.1. Circuiti
 10.3.2. Trasformatori

 10.4. Protezione dei circuiti di rete mesh

 10.4.1. Generali
 10.4.2. Mancanze tra le fasi
 10.4.3. Mancanze a terra
 10.4.4. Guasti resistivi

10.5. Protezione di circuiti di distribuzione radiale

 10.5.1. Generali
 10.5.2. Mancanze tra le fasi
 10.5.3. Mancanze a terra

 10.6. Protezione dei raccordi in rete mesh

 10.6.1. Generali
 10.6.2. Mancanze tra le fasi
 10.6.3. Mancanze a terra

 10.7. Protezione degli attacchi in rete non mesh

 10.7.1. Generali
 10.7.2. Mancanze tra le fasi
 10.7.3. Mancanze a terra

 10.8. Protezione dei trasformatori in rete mesh

 10.8.1. Generali
 10.8.2. Mancanze tra le fasi - avvolgimenti ad alta velocità
 10.8.3. Mancanze a terra - avvolgimenti ad alta velocità
 10.8.4. Mancanze a terra - avvolgimenti terziari

 10.9. Protezione dei trasformatori in rete non mesh

 10.9.1. Generali
 10.9.2. Avvolgimento primario, mancanze tra le fasi
 10.9.3. Avvolgimento primario, mancanze a terra

 10.10. Considerazioni da tenere presente

 10.10.1. Procedura di calcolo: fattore di infeed
 10.10.2. Fattore di compensazione omopolare
 10.10.3. Procedura di apertura di un interruttore ad alta tensione

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Implementerai strategie di manutenzione preventiva nelle infrastrutture ad alta tensione, utilizzando tecnologie avanzate come il monitoraggio delle condizioni e l'analisi dei guasti"

Master Semipresenziale in Progettazione, Costruzione e Manutenzione di Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche

Il Master Semipresenziale in Progettazione, Costruzione e Manutenzione di Infrastrutture Elettriche ad Alta Tensione e Sottostazioni Elettriche di TECH Global University è progettato per fornire ai professionisti del settore energetico le competenze necessarie per gestire e sviluppare progetti elettrici di grande portata. Con un approccio globale, questo corso di laurea consente agli studenti di acquisire una conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle tecniche avanzate nella progettazione e realizzazione di infrastrutture elettriche. Il programma è strutturato in classi semipresenziali, dove la teoria viene insegnata online, facilitando l'accesso al contenuto da qualsiasi luogo e nell'orario che meglio si adatta alle esigenze dello studente. Gli stage presenziali, svolti in un centro specializzato, offrono l'opportunità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni reali. Ciò assicura che gli studenti non solo comprendano i principi teorici, ma sviluppino anche competenze pratiche essenziali nel settore.

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Gli studenti di questo Master Semipresenziale saranno addestrati ad affrontare le sfide del settore energetico, dalla pianificazione dei progetti alla supervisione della manutenzione delle infrastrutture elettriche. Il programma copre una vasta gamma di argomenti, tra cui l'analisi dei sistemi elettrici, la gestione della sicurezza in impianti ad alta tensione e l'implementazione di tecnologie emergenti nel settore energetico. Inoltre, scegliendo TECH Global University, gli studenti beneficiano di un approccio educativo innovativo che promuove la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili per il settore energetico. Con un team di docenti composto da esperti del settore, questo corso post-laurea è la scelta ideale per coloro che cercano di avanzare nella loro carriera e diventare leader nel campo delle infrastrutture elettriche. Cogli questa opportunità unica per migliorare le tue competenze e posizionarti in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Iscriviti ora!