Mostrando entradas con la etiqueta líneas transmisión. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta líneas transmisión. Mostrar todas las entradas

miércoles, 17 de noviembre de 2021

Características Fundamentales de las Líneas de Transmisión

 




A.-Duración: 16 horas


B.- Contenido: Introducción, Conceptos Básicos. Líneas de Alta Tensión, Líneas de Media Tensión. Características Eléctricas de las Líneas Aéreas. Parámetros representativos: Resistencia eléctrica, Reactancia, Conductancia. Matrices de impedancia. Modelos de las líneas de transmisión. Conductores: Cálculos eléctricos, Potencia máxima de transporte, Caída de tensión, Pérdida.

C.- Objetivos:
  • Establecer los conceptos básicos sobre las líneas de transmisión.
  • Conocer las características Eléctricas de las Líneas Aéreas.
  • Estudiar los parámetros representativos.
  • Estudiar las matrices de impedancia
  • Determinar los modelos de las líneas de transmisión.
  • Estudiar las características de los conductores.
  • Establecer los cálculos eléctricos básicos aplicados en las líneas de transmisión.
  • Evaluar el efecto corona.



D.- PROGRAMA.

TEMA1.
  • Introducción al Curso. Objetivos del Curso. Definiciones y terminologías. Normas
  • asociadas
  • Líneas de Alta Tensión, Líneas de Media Tensión
  • Características Eléctricas de las Líneas Aéreas.
  • Parámetros representativos.


TEMA 2.
  • Parámetros representativos.
  • Matrices de impedancia.
  • Matrices de impedancia.
  • Modelos de las líneas de transmisión.



TEMA 3.
  • Modelos de las líneas de transmisión.
  • Cálculos eléctricos, Potencia máxima de transporte,
  • Caída de tensión, Pérdida.
  • Fenómeno Corona.

 


>E.- Instructor:

Ingeniero Electricista mención Potencia, graduado en 1993 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1993 y 1995 se desempeño como ingeniero de una empresa especialista en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.


Desde el año de 1995 es profesor de la UCV, dictando materias como Sobretensiones Transitorias, Conversión Electromecánica, Sistemas de Puesta a Tierra y Laboratorios de Máquinas Eléctricas.


En el año 2006 obtiene el título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, ese mismo año es incorporado como profesor al Postgrado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.



Ha participado como ponente en congresos como ALTAE, CVIE, SICEL y


CODELECTRA, también ha sido expositor en Jornadas de la UCV y UNEXPO. Desde el año 2002 es considerado como árbitro de diversos congresos y revistas nacionales e internacionales.



Dentro de las actividades de extensión se tienen cursos dictados tanto dentro como fuera de la UCV, entre los cuales se encuentran: Protecciones contra descargas Atmosféricas en edificios y casetas de telecomunicaciones y Sistemas de Puesta a Tierra. También ha realizado asesorías en las áreas de Sistemas de Puesta a Tierra, Protecciones contra descargas Atmosféricas y Calidad de servicio.


Desde el año 2002, es miembro del Subcomité Técnico Sc-7, Instalaciones Eléctricas de CODELECTRA.


Más información: claudiatorres@formared.com.ec  / Whatsapp: 0998048817


Selección de aisladores en líneas de transmisión

 


A.- Duración: 24 horas


B.- Contenido: Clasificación de las sobretensiones. Características de aislamiento. Tensiones Críticas. Tensiones Críticas. Contaminación. Elementos aisladores. Consideraciones de las descargas atmosféricas. Tasa de salida por descarga. Tasa de salida por falla de blindaje. Tasa de salida por descargas inducidas.

C.- Objetivos:
  • Establecer los diferentes casos de sobretensiones en los sistemas de potencia.
  • Analizar los niveles de tensión según el tipo de sobretensión
  • Seleccionar los aisladores de líneas de transmisión.
  • Evaluar la estrategia de protección de las descargas atmosféricas por impacto directo en la línea.
  • Determinar la estrategia de protección de las descargas atmosféricas por tensiones inducidas



D.- PROGRAMA.

TEMA1.
  • Introducción al Curso. Objetivos del Curso. Definiciones y terminologías. Normas asociadas
  • Características de las sobretensiones en los Sistemas de Potencia.
  • Clasificación de las sobretensiones.
  • Características de aislamiento. Tensiones Críticas.


TEMA 2.
  • Tensiones Críticas.
  • Contaminación
  • Elementos aisladores. 

TEMA 3.
  • Elementos aisladores. Consideraciones de las descargas atmosféricas.
  • Tasa de salida por descarga.
  • Tasa de salida por falla de blindaje.
  • Tasa de salida por descargas inducidas


>E.- Instructor:

Ingeniero Electricista mención Potencia, graduado en 1993 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1993 y 1995 se desempeño como ingeniero de una empresa especialista en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.


Desde el año de 1995 es profesor de la UCV, dictando materias como Sobretensiones Transitorias, Conversión Electromecánica, Sistemas de Puesta a Tierra y Laboratorios de Máquinas Eléctricas.


En el año 2006 obtiene el título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, ese mismo año es incorporado como profesor al Postgrado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.



Ha participado como ponente en congresos como ALTAE, CVIE, SICEL y


CODELECTRA, también ha sido expositor en Jornadas de la UCV y UNEXPO. Desde el año 2002 es considerado como árbitro de diversos congresos y revistas nacionales e internacionales.



Dentro de las actividades de extensión se tienen cursos dictados tanto dentro como fuera de la UCV, entre los cuales se encuentran: Protecciones contra descargas Atmosféricas en edificios y casetas de telecomunicaciones y Sistemas de Puesta a Tierra. También ha realizado asesorías en las áreas de Sistemas de Puesta a Tierra, Protecciones contra descargas Atmosféricas y Calidad de servicio.


Desde el año 2002, es miembro del Subcomité Técnico Sc-7, Instalaciones Eléctricas de CODELECTRA.


Más información: claudiatorres@formared.com.ec  / Whatsapp: 0998048817


Aspectos vinculados con las Líneas de Transmisión

 


A. Duración: 16 horas on line

B. Contenido: Consideraciones generales para estudio y diseño de las líneas de transmisión. Factores que afectan estudio y diseño de las líneas de transmisión. Tipos de torres. Accesorios para amortiguar las vibraciones. Localización de amortiguador. Introducción a la simulación de transitorios. Conceptos de tensión de toque y de paso. Puesta a tierra en torres de líneas de transmisión.


C. Objetivos:

  • Establecer las consideraciones generales para estudio y diseño de las líneas de transmisión.
  • Estudiar los factores que afectan estudio y diseño de las líneas de transmisión.
  • Estudiar los tipos de torres.
  • Conocer los elementos amortiguadores en las líneas.
  • Determinar las simulaciones transitorias en las líneas.
  • Estudiar el Sistema de Puesta a Tierra en las líneas de transmisión.



D. PROGRAMA.

TEMA1.

  • Introducción al Curso. Objetivos del Curso. Definiciones y terminologías. Normas asociadas
  • Consideraciones generales para estudio y diseño de las líneas de transmisión.
  • Factores que afectan estudio y diseño de las líneas de transmisión.
  • Tipos de torres.



TEMA 2.

  • Tipos de torres.
  • Accesorios para amortiguar las vibraciones.
  • Localización de amortiguador.
  • Introducción a la simulación de transitorios.




TEMA 3.

  • Introducción a la simulación de transitorios.
  • Conceptos de tensión de toque y de paso.
  • Puesta a tierra en torres de líneas de transmisión.
  • Puesta a tierra en torres de líneas de transmisión.



E.- Instructor:

Ingeniero Electricista mención Potencia, graduado en 1993 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1993 y 1995 se desempeño como ingeniero de una empresa especialista en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.


Desde el año de 1995 es profesor de la UCV, dictando materias como Sobretensiones Transitorias, Conversión Electromecánica, Sistemas de Puesta a Tierra y Laboratorios de Máquinas Eléctricas.


En el año 2006 obtiene el título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, ese mismo año es incorporado como profesor al Postgrado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.



Ha participado como ponente en congresos como ALTAE, CVIE, SICEL y


CODELECTRA, también ha sido expositor en Jornadas de la UCV y UNEXPO. Desde el año 2002 es considerado como árbitro de diversos congresos y revistas nacionales e internacionales.



Dentro de las actividades de extensión se tienen cursos dictados tanto dentro como fuera de la UCV, entre los cuales se encuentran: Protecciones contra descargas Atmosféricas en edificios y casetas de telecomunicaciones y Sistemas de Puesta a Tierra. También ha realizado asesorías en las áreas de Sistemas de Puesta a Tierra, Protecciones contra descargas Atmosféricas y Calidad de servicio.


Desde el año 2002, es miembro del Subcomité Técnico Sc-7, Instalaciones Eléctricas de CODELECTRA.


Más información: claudiatorres@formared.com.ec  / Whatsapp: 0998048817


miércoles, 18 de noviembre de 2020

CURSO on line en vivo: Estimación, Planificación y Control de Proyectos Lineales aplicados a la construcción de Líneas de transmisión Eléctrica

 




A.- DURACIÓN: 24 horas on line  (12 por zoom en Vivo + 12 a distancia)

B.- JUSTIFICACIÓN: La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal diseñado para producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final definido (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor.

El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del proyecto, y los objetivos dentro de las limitantes conocidas. Las Restricciones primarias son el alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto. El desafío secundario, y el más ambicioso de todos, es optimizar la asignación de recursos de las entradas necesarias e integrarlas para alcanzar los objetivos predefinidos. Existen muchos más limitantes que dependen de la naturaleza del proyecto, de seguridad, relacionadas con el medio ambiente, relacionados con la oportunidad de negocio y otras muchas de tipo estratégico de compañía.

Las líneas aéreas de transmisión son las autopistas para transportar la energía eléctrica en los sistemas de suministro de energía.

Las líneas aéreas de transmisión son activos de larga duración que requieren una inversión a largo plazo de una gran cantidad de dinero. Los sistemas de suministro de energía eléctrica han alcanzado un estado técnico sobresaliente en los países industrializados, lo que garantiza el suministro de energía eléctrica con una fiabilidad muy alta. 

Los sistemas de transmisión o transporte de energía son un subsistema dentro de las macroestructuras dedicadas a atender el servicio eléctrico; los denominados sistemas eléctricos de potencia. A fin de contextualizar al participante del marco referencial para el diseño, operación y control de los sistemas de transmisión, formalmente se ha de definir los sistemas de potencia; como una red eléctrica de potencia, dedicada a la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica, hasta los consumidores. En este curso se da una visión general de los sistemas de potencia, su estructura, modo de operación y elementos constitutivos, efectuando especial énfasis en la transmisión de los grandes bloques energéticos. Además, se muestra una breve reseña histórica demostrativa de la evolución de los sistemas eléctricos, partiendo desde sus inicios en los tiempos de Thomas Alva Edison, hasta los actuales. 

C.- PROPÓSITOS DE FORMACIÓN:

Brindar las herramientas a los participantes, para que desarrollen competencias específicas en el campo de la Planificación o Construcción de Cronogramas para proyectos constructivos. Capaz de entender elementos relacionados con la triple restricción (tiempo, presupuesto y alcance), con el fin de generar un valor agregado al éxito del proyecto en cada acción que se lleva a cabo durante el diseño de la planificación de los proyectos. 

El participante del curso deberá ser un protagonista positivo en el éxito de la planificación haciendo equipo con el ejecutor (contratista) con el fin de llegar a los hitos a tiempo y dentro de la calidad requerida y presupuesto planeado.

D.- AUDIENCIA
Los usuarios principales de este Curso son profesionales que deseen convertirse en planificadores de proyectos de líneas de transmisión eléctrica, gerentes de proyecto, diseñadores principales o personal involucrado en la planificación y ejecución de proyectos de líneas de transmisión eléctrica. 

E.- METODOLOGÍA.
El Curso para desarrollarse se basa en una metodología donde se plantea la interacción dinámica instructor-participante, al objeto de facilitar el aprendizaje fundamentado en las normas de ingeniería y gerencia de construcción. Ejercicios dirigidos con la finalidad que cada participante al finalizar el curso esté capacitado para preparar estimados de costos con alto criterio técnico y sentido común.
Se trabajará con licencias demo de estos software: SPIDER PROJECT (DEMO), TURBO CHART (DEMO) y/o ejemplos de uso y aplicaciones MS PROJECT

F.- CONTENIDO.

MODULO I (10 horas)
  • Planificación Líneas de Transmisión Eléctrica.
  • Prediseño.
  • Selección de la ruta.
                     *Plantillado y trazado.
                     *Levantamiento topográfico.
                      *Estudios de suelos.
  • Censo predial.
  • Servidumbre y como se maneja en la planificación del proyecto.
  • Análisis de los Estudios Ambientales y su interacción con las actividades del proyecto.

                        *Análisis de restricciones ambientales –ARA.
                         *Diagnóstico ambiental de alternativas –DAA. 
                         *Estudios de impacto ambiental – EIA.


MODULO II (10 horas).
  • Elaboración de especificaciones técnicas de suministros, montajes y obras civiles.
  • Excavaciones Rendimiento

                          *Tipo de suelos.
                                     -Rendimiento de las excavaciones según el tipo de Terreno.
                          *Cimentación.
                                      -Concretos.
                                      -Pilotes para Zapatas.

  • Rendimiento de las Actividades Constructivas.

                           *Análisis de Precios Unitarios.
                           *Rendimiento de Máquinas y Herramientas.
                           *Selección de la Mejor Cuadrilla.


MODULO III (20 horas).

  • Métodos de Planificación de las líneas de Trasmisión Eléctrica

                       *Selección del Tipo de Conductor.
                        *Líneas de Transmisión Subterránea.
                        *Soportería (Estructuras).
                                            
                                     -Postes.
                                     -Postería Metálica.
                                     -Postería Monobloque.
                                     -Torres de celosía de acero.

                      *Cimentaciones.
                      *Caracterización de los Suelos.
                      *Construcción Líneas de Transmisión.
                              
                                  -Planificación de la Construcción.
                                  -Transporte de Materiales.
                                   -Construcción de la Cimentación.
                                  -Instalación de la Puesta a Tierra.
                                  -Ubicación de las Torres o Bases de las Torres.
    
  • Erección de las Torres.

                         *Métodos de Erección de las Torres.
                                   -Instalación de conjuntos Aisladores y Accesorios.
                                   -Tendido de Conductores.
                          * Programación repetitiva del proyecto.  Teoría y Métodos.
                          *Proyectos de Construcción Repetitiva.
                           *Características de los Proyectos Repetitivas.
                           *Técnicas Modernas de Planificación.
                           *Técnicas de Programación Existentes para Proyectos de Construcción Repetitivas.
                            *El método LSM (Linear Scheduling Method).
                            *Historia.

                                     -Generalidades sobre Programación por Redes.
                                     -Generalidades sobre la Programación Lineal.
                               
  •        Planificación de la Construcción de Líneas de Transmisión Eléctrica utilizando el Software TILOS.

                          *Explorador TILOS.
                          *Gráfica Tiempo – Distancia.
                          *Crear un Proyecto.
                          *Escala de Tiempo.
                          *Escala de Distancia.
                          *Perfiles Topográficos.
                          *Calendarios.
                          *Relaciones Lógicas entre Tareas.
                           *Capas, Filtros, Plantillas de tareas.
                          *Recursos.
                           *Costos.
                           *Histogramas.
                           *Restricciones Ambientales.


G.- INSTRUCTOR:

Ingeniero Electricista. Magister en Administración con énfasis en Gerencia de Proyectos, altamente efectivo con más de 20 años de amplia experiencia. Especializado en Earned Value Management, Planning & Scheduling y Risk Management.

Docente Catedrático de Posgrados de las Universidades Santo tomas (Tunja), del Atlántico y Universidad del Magdalena en los temas de Planificación de Proyectos (Cronogramas) y Estimación de Costos y Presupuestos.

Profesional de Proyectos especialista en Planificación y Control de Proyectos de Infraestructura (Civil, autopistas y vías, tuberías, líneas eléctricas), Control de Costos y Administración de Contratos con sólida experiencia especifica en la industria petrolera, energía e infraestructura en los cuales he ejecutado proyectos de construcción, proyectos EPC, ingeniería y Consultoria. Poseo solidos conocimientos en procesos de planificación y control con TILOS (infraestructura), SPIDER PROJECT, Asta Powerproject y Ms Project, Procesos de Estimación y Control de Costos, Documentación y Diseño de Reclamaciones Contractuales, implementación y Operación de PMO´s. 


domingo, 26 de julio de 2020

Curso ON LINE En Vivo BÁSICO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (GIS) APLICADO A REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA



A.- Duración: 20 horas en Vivo (Plataforma Zoom)

B.- A quien va dirigido: Servidores municipales en las ramas de planificación, ambiente y territorio. Ingenieros eléctricos, electrónicos, civiles, arquitectos, geógrafos.

  C.- Objetivos:
·         Definir una introducción al manejo de datos geográficos.
·         Obtener nociones básicas de cartografía y geoposicionamiento.
·         Establecer el uso de los sistemas de información geográfica en el ámbito de las redes de distribución eléctrica.

      D.- Alcance: Al finalizar el curso el estudiante tendrá la noción básica del uso de los sistemas de información geográfica aplicados a la distribución eléctrica, con el ámbito de poder manejarlo o interpretarlo acorde a las necesidades de la institución.

E. Metodología: La metodología impartida será en función clases virtuales de manera práctica utilizando el software de Sistemas de Información Geográfica ArcGIS 10.4 versión demo.


F.- Requisitos: Computador personal o de escritorio con Windows 8 o superior para cada participante. Tener instalado el software (Google Earth Pro, Arcgis versión Demo y Zoom)

G.- Contenido
Día 1
1.  Introducción al GIS
2.  Elementos de un GIS
3.  Sistemas de coordenadas
4.  Creación de shapefiles en ArcGIS
5.  Edición de un shapefile en ArcGIS
6.  Creación de geodatabases
7.  Edición sobre geodatabases
8.  Uso de herramientas de medición

Día 2
1.  Herramientas de un GIS
2.  Teoría del GPS
3.  El Uso del GPS en el GIS
4.  Georeferenciación de imágenes en ArcGIS5. Uso de Raster y Vector en ArcGIS
5.  Uso de Raster y Vector en ArcGIS
6.  Diferencia de módulos en ArcGIS


Día 3
1.  Organización y estructuración de información geográfica
2.  Etiquetado
3.  Manejo de Basemaps de ArcGIS
4.  Visualización de datos geográficos (Clasificación por colores, rangos y variables).
5.  Carga y transformación a archivos KMZ de Google Earth
6.  Carga y transformación a archivos GPX de GPS Garmin
7.  Práctica de uso de GIS utilizando datos del geoportal de centrosur. Descarga de geodatabases y utilización.

Día 4
1.  La información geográfica, forma de adquisición y propósito
2.  Búsqueda de datos en una base de datos geográfica
3.  Opciones de selección
4.  Teoría de imágenes satelitales
5.  Uso de Imágenes Satelitales e imágenes de drones en ArcGIS
6.  Uso de herramientas para la creación de una geodatabase en ArcGis de redes distribución existentes.
7.  Edición del Layout (Hoja de impresión)



Día 5
1.  Digitalización de imágenes y cartas topográficas
2.  Utilización de sistemas de coordenadas
3.  Transformación entre sistemas de coordenadas (WGS84, PSAD56, SIRES DMQ).
4.  Transformación entre archivos CAD (AutoCAD) y GIS
5.  Uso de la herramienta Spatial Analyst para generación de curvas de nivel.
6.  Cálculo de cuencas visuales.
7.  Generación de modelos digitales de elevación
8.  Generación de áreas de influencia (Buffer)

H.- Breve perfil de los instructores

Instructor 1: PhD. Ingeniero Geógrafo y Del Medio Ambiente, con Maestría en Gestión Ambiental y PhD. en Ingeniería Geográfica en la Universidad de Oporto, Portugal. Especialista en sensores remotos, fotogrametría con drones y sistemas de información geográfica. Consultor y Capacitador con amplia experiencia en sistemas de Información geográfica aplicada a sectores eléctrico, catastral, uso de drones, etc.

Instructor 2: Ingeniero Ambiental con Maestría en Sistemas de Información Geográfica. Especialista en vuelos fotogramétricos y sistemas de información geográfica.

•   Tipo de certificación
Certificado de aprobación. 35% asistencia, 35% prácticas, 30% trabajo final. Total 100 puntos.

lunes, 17 de febrero de 2020

PLANIFICACIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE TRANSMISIÓN


A.- DURACIÓN: 32 horas (4 días)

B.- JUSTIFICACIÓN

La planificación energética sostenible surge además como una herramienta que puede apoyar la implementación efectiva del ODS#7 —el objetivo de desarrollo sostenible relacionado al sector de energía— que apunta a asegurar a toda la población del planeta el acceso a la energía en forma económica, confiable, sostenible y moderna para todos; relacionando así la sostenibilidad energética a los otros 16 ODS sociales, económicos y ambientales. La planificación energética ha recibido cada vez más atención, especialmente después de la crisis del petróleo de los años setenta.

 Desde entonces, la planificación energética se ha sido implementada significativamente en la mayoría de los países de la región. La planificación energética puede ser interpretada de diversas formas, sin embargo, comúnmente se entiende que esta es un proceso de desarrollo de políticas que ayuda a guiar el futuro de un sistema energético local, nacional, regional o incluso mundial. La planificación energética se lleva a cabo a menudo en el seno de organizaciones gubernamentales, pero también por grandes empresas del sector energético, como las compañías eléctricas o productores de petróleo y gas.

La planificación integrada del sistema energético de un país es una tarea crucial para alcanzar un desarrollo sustentable. En este curso abordamos desde diversos aspectos, la importancia de la Planificación Energética en las sociedades modernas, teniendo siempre presente el rol fundamental del Estado en ese proceso. Así, es que trataremos los antecedentes y los elementos que justifican la necesidad de la planificación energética para garantizar un suministro confiable y sustentable de energía. Trabajaremos en comprender las consideraciones conceptuales sobre el desarrollo sustentable y el desarrollo energético, como marco de referencia de una planificación moderna y adecuada a las responsabilidades ambientales y sociales de orden local y global.  

C.- PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Brindar las herramientas a los participantes, para que desarrollen competencias específicas en el campo de La Planificación Energética. Capaz de entender elementos relacionados con la transmisión de energía eléctrica y lo que implica su planificación y desarrollo. El participante del programa deberá ser un protagonista positivo en el éxito del curso haciendo equipo con el instructor con el fin de los objetivos planteados.

D.- COMPETENCIAS POR DESARROLLAR
Al finalizar el curso de Planificación En Sistemas Eléctricos De Transmisión, el participante habrá desarrollado las capacidades para:

  • Identificar los fundamentos generales para el desarrollo de la Planificación de Sistemas Eléctricos de Potencia en el ámbito moderno de las Energías Sustentables.
  • Fomentar en el participante una visión global de la Planificación Energética y el impacto que tiene en el entorno nacional y regional.
  • Desarrollar la capacidad del participante para el desarrollo de planes energéticos que sean desde la economía rentables, ambientalmente amigables y socialmente aceptables.
  • Apoyar la implementación de áreas o departamentos de planificación energética en las empresas y gobiernos locales y regionales.
  • Entender el rol y responsabilidad técnica y ética al ser parte o cumplir roles en proyectos de planificación energética.
E.- AUDIENCIA
Los usuarios principales de este Curso son profesionales que deseen profundizar en el tema de la Planificación de Proyectos de Transmisión Eléctrica, gerentes de proyecto, diseñadores principales o personal involucrado en la planificación y ejecución de proyectos del sector eléctrico. Además, puede haber otros usuarios que requieren el conocimiento del proceso de la planificación energética, para ayuda en la toma de decisión.

F.- METODOLOGÍA.
El Curso para desarrollarse se basa en una metodología donde se plantea la interacción dinámica instructor-participante, al objeto de facilitar el aprendizaje fundamentado en las normas de ingeniería y en la planificación energética principalmente.

G. -CONTENIDO:

I. INTRODUCCIÓN


  • Introducción.
  • Sustentabilidad como marco de análisis.
  • Planificación Energética como herramienta de gestión para el desarrollo sustentable.
  • El desarrollo de un plan energético.


II. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN.

  • La política y la planificación energética.
  • La relevancia asignada a la política y la planificación energética en diferentes periodos históricos.
  • Naturaleza del diagnóstico para la formulación de la política y la planificación energética.
  • La política energética.
  • Naturaleza de la política energética.


III. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


  • Información para la planificación energética
  • Caracterización de la información energética


IV. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS


  • ¿Qué son los “Escenarios de Planificación?”
  • Metodología de construcción y evaluación de escenarios
  • Las definiciones básicas


V. PROSPECTIVA

  • Caracterización de la Prospectiva
  • El análisis prospectivo
  • Los métodos y modelos y la información de Escenarios para la Prospectiva
  • Planeamiento de las principales fuentes de energía
  • Planificación del Sector Eléctrico
  • Planificación del abastecimiento de energías renovables
  • Cuantificación de los recursos energéticos primarios


VI. UTILIZACIÒN DE MODELOS EN LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 


  • Papel y clasificación de los modelos de planificación energética
  • Papel de los modelos de planificación energética
  • Clasificación de los principales modelos aplicables a la planificación energética


VII. INTERDEPENDENCIA ENTRE MARCO REGULATORIO Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

  • Análisis Doctrinal de la Interdependencia entre Marco Regulatorio y Planificación
  • Seguridad y Estabilidad Jurídica
  • Relación entre Planificación Energética y Marco Regulatorio
  • Parámetros para Analizar Interdependencia entre Planificación y Marco Regulatorio por Tipo de Norma


VIII. INSTITUCIONALIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS


  • Estructura institucional para el desarrollo de la planificación energética
  • Habilidades y conocimientos exigidos para afrontar los desafíos de la planificación energética

H.- INSTRUCTOR:


Ingeniero Electricista. Magister en Administración con énfasis en Gerencia de Proyectos, altamente efectivo con más de 20 años de amplia experiencia. Consultor Senior de Energías Renovables. Especializado en Earned Value Management, Planning & Scheduling y Risk Management.

Docente Catedrático de Posgrados de las Universidades Santo tomas (Tunja), del Atlántico y Universidad del Magdalena en los temas de Planificación de Proyectos (Cronogramas) y Estimación de Costos y Presupuestos.

Profesional de Proyectos especialista en Planificación y Control de Proyectos de Infraestructura (Civil, autopistas y vías, tuberías, líneas eléctricas), Control de Costos y Administración de Contratos con sólida experiencia especifica en la industria petrolera, energía e infraestructura en los cuales he ejecutado proyectos de construcción, proyectos EPC, ingeniería y Consultoria. Poseo solidos conocimientos en procesos de planificación y control con TILOS (infraestructura), SPIDER PROJECT, Asta Powerproject y Ms Project,  Consultor Senior de Generación de energías Renovables en proyectos de eólica y energía solar fotovoltaica. Consultor en Procesos de Estimación y Control de Costos y especialista en planificación de proyectos eléctricos. Experiencia en  Documentación y Diseño de Reclamaciones Contractuales, implementación y Operación de PMO´s

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...