Imagen del curso gratis Electrónica de Potencia Aplicada

Curso en línea gratuitoElectrónica de Potencia Aplicada

Duración del curso en línea: 20 horas y 31 minutos

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Amplía tus conocimientos en electrónica de potencia con este curso gratuito que cubre análisis y control avanzado de convertidores y sistemas renovables.

En este curso gratuito, aprenda sobre

  • Fundamentos de electrónica de potencia y convertidores básicos
  • Análisis en estado estable de convertidores DC-DC
  • Topologías de convertidores Buck, Boost y Buck-Boost
  • Configuraciones avanzadas e inversores
  • Modo discontinuo y fundamentos de modelado dinámico
  • Control de convertidores Boost y aplicaciones bidireccionales
  • Corrección del factor de potencia y sistemas fotovoltaicos
  • Sistemas eólicos y optimización de generación renovable

Descripción del curso

El curso gratuito de Electrónica de Potencia Aplicada ofrece una experiencia educativa profunda y detallada en el campo de la electrónica de potencia, especialmente diseñado para profesionales que buscan expandir su conocimiento en esta área crucial de la tecnología moderna.

El itinerario comienza con los principios básicos de la electrónica de potencia, estableciendo una base sólida para abordar temas más complejos. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán sobre las herramientas esenciales para el análisis de convertidores de potencia en estado estacionario, lo que permitirá una comprensión integral de cómo estos sistemas funcionan en diversas aplicaciones.

Entre los aspectos destacados, se incluyen el análisis del convertidor Cuk y del convertidor Buck-Boost en estado estable, considerando tanto las pérdidas como los efectos de la aproximación de pequeño rizado en la predicción de dichas pérdidas. También se explora la realización de conmutadores de potencia para convertidores conmutados, asegurando que los participantes puedan abordar proyectos de diseño y aplicación con confianza.

El curso ofrece un análisis detallado de convertidores en modo discontinuo y el modelado dinámico de convertidores conmutados de potencia, aspectos esenciales para el diseño de controladores eficaces. Los participantes explorarán el control de corriente y voltaje del convertidor boost, así como el modelado y control de un cargador/descargador de baterías tipo buck-boost.

Además, se proporciona formación en el modelado de sistemas fotovoltaicos y eólicos, crucial para los profesionales que trabajan en energías renovables. Los estudiantes conocerán el control de estos sistemas y la optimización de la operación de generadores eólicos, ampliando su capacidad para innovar en un sector en constante crecimiento.

En resumen, este curso es una oportunidad inigualable para profesionales interesados en el avance de la electrónica de potencia. A través de estudios teóricos y aplicaciones prácticas, los participantes adquirirán habilidades avanzadas aplicables a múltiples industrias tecnológicas.

Contenido del curso

  • Lección en vídeo: Principios básicos de Electrónica de Potencia 32m
  • Ejercicio: En un convertidor conmutado ideal tipo descenso con fuente Vg y modulación PWM de ciclo de trabajo D, ¿cuál es el valor promedio de la tensión en la carga tras un filtro ideal?
  • Lección en vídeo: Herramientas básicas para el análisis de convertidores de potencia en estado estacionario 34m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la relación Vout/Vin en un convertidor boost ideal en estado estacionario aplicando el balance volt-segundo?
  • Lección en vídeo: Estimación de rizado en filtros de segundo orden 39m
  • Ejercicio: En un convertidor reductor con filtro LC, ¿cómo se estima correctamente el rizado de tensión del condensador de salida?
  • Lección en vídeo: Análisis del convertidor Cuk en estado estable 26m
  • Ejercicio: Relación Vsalida/Ventrada del convertidor Cuk en CCM
  • Lección en vídeo: Análisis en estado estable de convertidores de potencia considerando pérdidas 1h02m
  • Ejercicio: En un convertidor elevador con resistencia serie en el inductor, bcue1l es la eficiencia cuando se opera en el punto de me1xima elevacif3n de voltaje?
  • Lección en vídeo: Análisis del efecto de la aproximación de pequeño rizado en la predicción de pérdidas 24m
  • Ejercicio: En un inductor con corriente triangular y rizado relativo a = ΔI/I, ¿cuál es la expresión del error relativo en la predicción de pérdidas cuando se usa la aproximación de pequeño rizado?
  • Lección en vídeo: Realización de conmutadores de potencia para convertidores conmutados 23m
  • Ejercicio: Identificación del dispositivo real según la polarización en estado abierto
  • Lección en vídeo: Análisis del convertidor Buck-Boost en estado estable 29m
  • Ejercicio: En un convertidor buck-boost en conducción continua, ¿cuál es la expresión correcta de la tensión de salida en estado estacionario y su implicación de polaridad?
  • Lección en vídeo: Análisis en estado estable del convertidor Buck-Boost no inversor 56m
  • Ejercicio: En el convertidor buck boost no inversor con resistencia serie del inductor rL, cual es la expresion correcta del factor de conversion de voltaje M igual a V sobre Vg en conduccion continua
  • Lección en vídeo: Conexión serie y paralelo de convertidores de potencia 28m
  • Ejercicio: En una conexión diferencial en paralelo de dos convertidores Buck alimentados por la misma fuente y con señales de control complementarias, ¿cuál es la expresión de M(d) = V/Vg en la carga?
  • Lección en vídeo: Análisis de un inversor buck en estado estable 25m
  • Ejercicio: En un inversor de puente completo tipo buck que alterna la polaridad de la fuente, ¿cuál es la relación de conversión promedio entre la tensión de salida v y Vg, y para qué valor de D la salida cambia de signo?
  • Lección en vídeo: Análisis de Convertidores en Modo Discontinuo 1h17m
  • Ejercicio: Condición de inicio del modo discontinuo en un convertidor buck
  • Lección en vídeo: Análisis del convertidor Boost en modo discontinuo 50m
  • Ejercicio: Condición para asegurar modo continuo en un convertidor boost
  • Lección en vídeo: Modelado dinámico de convertidores conmutados de potencia para diseño de controladores 1h30m
  • Ejercicio: Al pasar del modelo conmutado al promediado en un convertidor Buck, ¿qué sustitución clave se realiza en la señal de control?
  • Lección en vídeo: Diseño de controladores para convertidores conmutados 1h09m
  • Ejercicio: ¿Cuál es la restricción principal al fijar el ancho de banda de lazo cerrado en un convertidor con control lineal?
  • Lección en vídeo: Modelado dinámico y control de corriente del convertidor boost 1h14m
  • Ejercicio: En un convertidor boost, cuando la ruta ciclo de trabajo→tensión de salida es de fase no mínima, ¿qué estrategia de control es más adecuada?
  • Lección en vídeo: Control de corriente/voltaje del convertidor boost 1h03m
  • Ejercicio: Relación de anchos de banda en control en cascada para un convertidor boost
  • Lección en vídeo: Modelado y control de un cargador/descargador de baterías tipo buck-boost 1h18m
  • Ejercicio: ¿Por qué en un buck-boost bidireccional para cargador-descargador de baterías se reemplazan los diodos por MOSFETs?
  • Lección en vídeo: Modelado y control de un rectificador con corrección de factor de potencia 1h02m
  • Ejercicio: ¿Qué esquema de control permite lograr factor de potencia cercano a 1 y baja distorsión en un rectificador boost PFC?
  • Lección en vídeo: Modelado de un sistema fotovoltaico 1h14m
  • Ejercicio: En un cargador fotovoltaico basado en un convertidor boost con pérdidas en inductor y condensador, ¿cuál es el objetivo de control principal para extraer la máxima potencia del panel?
  • Lección en vídeo: Control de un sistema fotovoltaico 1h08m
  • Ejercicio: En un control de tensión para un panel fotovoltaico cuya planta tiene ganancia negativa, ¿qué condición del controlador asegura realimentación negativa y estabilidad en lazo cerrado?
  • Lección en vídeo: Modelado y control de un sistema eólico 1h26m
  • Ejercicio: ¿Por qué se emplea un convertidor buck-boost entre el rectificador eólico y la batería en el sistema propuesto?
  • Lección en vídeo: Optimización de la operación del generador eólico 51m
  • Ejercicio: ¿Qué estrategia de control permite extraer la máxima potencia en un generador eólico evitando recalibraciones y posibles inestabilidades?

Este curso gratuito incluye:

20 horas y 31 minutos de curso de vídeo online

Certificado digital de finalización del curso (Gratis)

Ejercicios para entrenar tus conocimientos

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