Instituto Schneider Catálogo de cursos
Instituto Schneider
Schneider Electric México está consiente de los cambios que actualmente existen en la industria y de nuestros clientes con respecto a la capacitación y actualización de su personal. Por estas razones creó el Instituto Schneider, con el objetivo principal de apoyar en la formación profesional de Técnicos e Ingenieros, poniendo a su disposición las herramientas y capacitación necesarias.
Nuestros cursos los ofrecemos bajo programación y tenemos también la exibilidad para impartirlos en sitio bajo solicitud. Estos cursos se imparten de acuerdo al temario propuesto o, si lo desea, se diseña el curso como un traje a la medida.
Cursos en los que puedes trabajar directamente con los equipos e incrementar tus conocimientos sobre ellos.
Cursos que podrás tomar en tu tiempo libre desde nuestra página de internet. ¡Es muy fácil!
Enfocado a la capacitación técnica de los electricistas, donde ofrecemos cursos y conferencias con fundamentos técnicos y normativos para realizar instalaciones eléctricas seguras y ecientes, mostrando los últimos avances tecnológicos y de aplicación en equipos de distribución control y automatización.
Diplomado de 180 horas, que toca los diferentes aspectos y tecnologías involucradas cuando se realiza una automatización a cualquier nivel.
Para mayor información e inscripciones, comunicarse a la Cd. de México al (55) 5804 5804> >5673. Desde el interior de la república a la ocina regional más cercana o si lo preere vía internet en la siguiente dirección: www.schneider-electric.com.mx [email protected]
Índice Certificaciones Diagrama de automatización Diagrama de electrónica de potencia Diagrama de distribución Diagrama de monitoreo, control y calidad de energía
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Cursos Automatización y Control Introducción a los autómatas programables Relevador Inteligente Zelio Logic Controlador Programable Twido Programación Básica Premium M340 TSX 57 Premium y M340, funciones avanzadas Concept, software de programación para la familia Modicon Quantum programación básica Quantum funciones avanzadas Redes de comunicación industriales Software SCADA Vijeo Citect conguración Programación Cicode Arquitectura y conexión de redes Citect SCADA Software de programación Unity Vijeo Designer, software para terminales HMI Control de Movimiento Lexium ATS 48 y ATS01, ATS01, arrancador de estado sólido para cualquier aplicación Altivar 71 variadores de velocidad Relevador inteligente Tesys T
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Cursos de Distribución Solución para el monitoreo y análisis de calidad de energía Redes de monitoreo y control familia Powerlogic Calidad de la Energía Powerlink G3 la solución a sus problemas de ahorro de energía en iluminación Interruptores caja moldeada y coordinación de protecciones Nueva generación de interruptores de potencia Masterpact NT/NW Tableros de Distribución Estudio de cortocircuito en sistemas eléctricos industriales SKM, el software más poderoso para cálculos eléctricos Técnicas para la protección de falla a tierra Análisis de protecciones eléctricas en sistemas industriales Seguridad en instalaciones eléctricas Relevador de protección Sepam Equipamiento en media tensión Sistema de monitoreo con ION básico Sistema de monitoreo con ION básico y redes de comunicación Sistemas de alimentación ininterrumpida UPS’s Instalaciones Eléctricas Residenciales Instalaciones Eléctricas Comerciales e Industriales Tableros Aislados para Hospitales Marco Regulatorio para Instalaciones Eléctricas (NOM-001-SEDE-2005)
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Índice
Cursos Soluciones Tableros de aislamiento para hospitales Arco regulatorio para instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-2005) Solución control digital de arranque de motores Solución de arranque secuencial para pequeñas aplicaciones Solución de arranque secuencial para medianas aplicaciones
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Diplomado y Cursos Especiales Diplomado en automatización industrial Seminario de tierras eléctricas y electrónicas Marco Regulatorio para Instalaciones Eléctricas (NOM-001-SEDE-2005)
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Talleres Interactivos Automatización y Control Variadores de Velocidad Variadores Creando aplicaciones Unity con enlace a Vijeo-Designer Redes de comunicación industriales Introducción al control de movimiento con Lexium Lexi um 05 Lexium una solución avanzada para el control de movimiento Llevando al extremo la capacidad del micro PLC M340 Pequeños Controladores Zelio Controlador Programable Twido Tecnología de sensores inteligentes OSI Monitoreo de procesos
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Talleres de Distribución Distorsión armónica, origen, efectos y tratamiento Interpretación de un estudio de cortocircuito para la l a selección de interruptores Coordinación de protecciones Los esquemas de conexión a tierra en baja tensión Sobretensiones transitorias origen, efectos y tratamientos Interruptores Powerpact, la evolución de la protección Soluciones de control inteligente de iluminación Powerlink G3 Tableros de distribución y alumbrado Relevadores de protección multifuncionales Materpact NT/NW interruptores de potencia en baja tensión Explotación y ajustes en interruptores i nterruptores de potencia Mantenimiento preventivo para interruptores Masterpact NT/NW Tableros de aislamiento para hospitales Sistema de monitoreo con ION Redes de comunicación en sistema de monitoreo con ION Sistemas de alimentación ininterrumpida UPS’s
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Certificación Automatización Pequeños Controladores Zelio TIPCL
Controles y Automatismos Eléctricos CCYAEB
Tecnología de Sensores OSI TISOSI
Controlador programable Twido TITWID
Introducción a los Autómatas Programables Programables CCYPLC
Relevador Inteligente Zelio CCZL110
Opcional
Automatización de de Máquinas TEAUTM
Premium Básico ZTX537
Aut. de Máquinas Máquinas CCAM02
Vijeo Disigner, software para terminales HMI CVIJDE
Quantum Programación CQTM02
Concept Software de Programación CCEPT1
TSX57 Premium Avanzadas CTX57A CTX57A
Software Monitor ProCHMI02
Redes de Comunicación Industriales CNETT1
Redes Comunicación con PLC Modicon CNETM2
Certificación: Especialista en Sistemas de Automatización Telemecanique
Certificación: Especialista en Sistemas de Automatización Modicon
UNITY Software de Programación CUNTY1
Electrónica de Potencia Taller variadores de velocidad TETAVV
Altivar 71 Variadores de velocidad CATV71 Opcional
Altistar 48 y ATS01 Arrancador de Estado Sólido para cualquier aplicación
Certificación: Especialista en Variadores de Velocidad y Arrancadores de Estado Sólido
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Distribución MASTER PACT NT/NW TINTNW
TABLEROS DE DIST. y ALUMB. TITDYA
Interruptores de Caja Moldeada y Coordinación deProtecciones ICM-CP
Análisis de Protecciones Eléctricas en Sistemas Industriales DAPESI
RELEVADORES DE PROTECCION MULTIFUNCIONALES TIRPMF
ESQUEMAS CONEX. TIERRA TEECTB
EST. CORTO CIRCUITO TEECC1
Interruptores de Potencia en baja tensión MASTERPACT NT/NW DIPM02
Tableros de Distribución DTD111
Técnicas para la Protección de Falla a Tierra DTPFT
Equipamiento en Media Tensión CEQMT1
Estudio de Cortocircuito en Sistemas Eléctricos Industriales ECCSEI
SKM, El Software más poderoso para Cálculos Eléctricos DSKMCE
Certificación: Especialista en equipo de distribución y coordinación de protecciones con herramientas digitales
Monitoreo, Control y Calidad de la Energía Sobretensiones transitorias origen, efectos y tratamientos TIEPST1
Sistema de monitoreo con ION TION1
Redes de comunicación en sistemas de monitoreo con ION TION2
Armónicos en redes Perturbadas y Trat. TEARPT
Sistema POWERLINK G3 Tableros Inteligentes de Alumbrado DPLKG3
Calidad de la energía CCE01
Monitor de circuitos de ION y redes de Monitoreo y control
Certificación: Especialista en Sistema de Monitoreo “Familia Power Logic”
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Control inteligencia de alumbrado para el ahorro de energia. TICIAA
Cursos Automatización y control
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Introducción a los Autómatas Programables CCYPLC
16 horas
Objetivo: Proporcionar al participante los conceptos básicos para comprender el manejo de los PLC’s.
Contenido: Generalidades, conceptos básicos. Hardware de un sistema PLC. Dispositivos de memoria. Segmentación de la memoria en un autómata programable. Diferencias entre modelos compactos y modelos modulares.
Sistemas de numeración binaria. Lenguajes de programación. Operadores lógicos. Instrucciones tipo revelador. Temporizador y contadores.
Conocimientos previos Ninguno.
Relevador Inteligente Zelio Logic CZL110
8 horas
Objetivo: Al termino del curso el participante utilizará todas las funciones del relevador programable Zelio.
Contenido:
Descripción Hardware. Lenguaje Zelio. Programación con panel frontal. Señales digitales. Instrucciones tipo bit.
Temporizadores y contadores. Reloj calendario. Programación con software Zelio Soft 2. Función texto. Señales analógicas.
Conocimientos previos
Tener conocimientos básicos de circuitos eléctricos de control. Se recomienda haber tomado el curso de “Controles y Automatismos Eléctricos” y manejo de Windows.
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Cursos
Controlador programable TWIDO CTWIDO
16 horas
Objetivo: Introducción a las características principales del Twido, así como el software de programación Twido suite.
Contenido: Oferta hardware del Twido, conguración del hardware. Direccionamiento de objetos elementales. Programación lader: Contactos Timers Contadores Comparadores
Ejemplos de programación de las instrucciones principales. Manejo del simulador. Tablas de Animación.
Conocimientos previos
Conocimientos básicos de circuitos eléctricos de control. Uso de PC en ambiente Windows.
Programación básica Premium M340 Objetivo: Al término del curso el participante será capaz de utilizar arquitectura, programar e interpretar lógica de escalera, utilizando instrucciones elementales del TSX57
Contenido: Hardware Modicon M340 y Modicon Premium. Lenguales de programación IEC. Estructuras de la memoria y direccionamiento IEC. Tareas, subrutinas y eventos. Funciones básicas del software Unity. Display de visualización.
Conocimientos previos
Uso de PC en ambiente Windows.
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Programación con lógica de escalera que utiliza el Unity. Visualización de datos y documentación. Bloques de temporizador yo contactores. Bloques de manipulación y conversión. Blloques aritméticos y de comparación. Programación de sucesos y eventos. Comunicación Modicon M340 y Modicon Premiun.
Cursos
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TSX57 Premium y M340 funciones avanzadas CTX57A
16 horas
Objetivo: Al término del curso el participante será capas de programar e interpretar lógica utilizando otros lenguajes a IEC, programación de funciones avanzadas además de explotar el software Unity.
Contenido: Hardware del controlador programable TSX57 Premium. Lenguajes de programación IEC. Programación con lista de instrucciones. Programación con texto estructurado.
Programación de carta de función secuencial SFC (Grafcet). Edición de bloques de función. Pantallas de operador. Señales Analógicas.
Conocimientos previos
Conocimientos básicos de programación de los controladores programables. Uso de PC en ambiente Windows.
Concept, software de programación para la familia MODICON CCEPT1
24 horas
Objetivo: Que el participante explote todas las herramientas de programación y visualización del software Concept 2.6
Contenido:
Introducción al hardware de los controladores lógicos programables Modicon. Conguración. Organización de la memoria y direccionamiento. Introducción al Concept 2.6. Programación IEC usando el Concept 2.6.
Explotación de las utilerías y herramientas del Concept. Ladder. Lista de instrucciones. Texto estructurado. Bloques de función. Bloques de función derivados. Cartas de función secuencial.
Conocimientos previos
Experiencia en programación de controladores programables.
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Cursos
“QUANTUM” programación básica CQTM02
24 horas
Objetivo: Al término del curso el participante será capaz de congurar y programar en cualquiera de los lenguajes IEC las instrucciones básicas de programación en un PLC Quantum, además del uso de las funciones básicas del software Concept 2.6.
Contenido:
Hardware del controlador lógico. Lenguajes de programación IEC. Conguración del sistema. Organización de datos y direccionamiento. Funciones básicas del software. Programación Ladder.
Instrucciones tipo bit. Temporizadores y Contadores. Instrucciones Lógicas y Aritméticas. Instrucciones de comparación y manipulación. Programación con Bloques de Función.
Conocimientos previos
Tener conocimientos en Circuitos Eléctricos. Uso de PC con ambiente Windows.
“QUANTUM” funciones avanzadas CQTM03
24 HRS
Objetivo: Al término del curso el participante será capaz de utilizar las instrucciones y funciones avanzadas para el control de un proceso.
Contenido: Hardware del controlador lógico. Lenguajes de programación IEC. Organización de datos y direccionamiento. Instrucciones de manipulación a nivel multipalabra.
Conocimientos previos Haber cursado “Quantum programación básica. Uso de PC en ambiente Windows.
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Conguración de E/S Remotas (RIO). Conguración de E/S Distribuidas (DIO). Subrutinas. Funciones matemáticas extendidas. Programación con lista de instrucciones. Programación con texto incorporado. Programación con SFC (Grafcet).
Cursos
Instituto Schneider
Redes de comunicación industriales CNETT1
24 horas
Objetivo: Al término del curso el participante congurará y explotará redes de comunicación y buses de campo utilizadas por PLC’s presentes en la industria.
Contenido:
Generalidades sobre las redes de comunicación. Modelo OSI de comunicación. Tipos y arquitectura de redes. Funciones de comunicación en Modicon M340 y Modicon Premium.
Funciones integradas en el Unity. Bus Unitelway. Arquitectura e instrucciones de Modbus. Red Ethernet. Red Can Open
Conocimientos previos
Tener experiencia en programación de controladores lógicos. Uso de PC en ambiente Windows.
Software SCADA Vijeo Citect configuración CVICIT
24 horas
Objetivo: Al nalizar el curso el participante será capaz de crear nuevas aplicaciones, gracos, alarmas, tendencias e históricos utilizando los elementos básicos del software Vijeo Citect.
Contenido:
Introducción a los softwares SCADA. Conguración. Administración del proyecto. Conguración de las comunicaciones. Introducción al editor gráco. Comandos y controles.
Genios. Paginas Pop Up. Dispositivos, Eventos y Alarmas. Tendencias. Reportes. Seguridad.
Conocimientos previos
Tener experiencia en programación de controladores lógicos programables. Uso de PC en ambiente Windows. 7
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Cursos
Programación CICODE CVICIT2
16 horas
Objetivo: Al nalizar el curso el participante será capaz de integrar funciones y comandos del Cicode a sus aplicaciones.
Contenido: Introducción a Cicode. Comandos. Conguración de variables Expresiones. Realizar cálculos Despliegue de datos Declaraciones múltiples Entrada de operador Operadores de Variables.
Ejecutores condicionales. Declaración IF Loop FOR Loop WHILE Declaración SELECT CASE Funciones Retorno. Arreglos. Comentarios. Depuración.
El editor Cicode. Navegación en archivos Herramientas de edición Funciones Cicode simples. Escribir funciones simples Sintaxis de funciones Funciones Void Variables Cicode Archivos include
Conocimientos previos
Este es un curso intermedio de modo que es altamente recomendable que el estudiante haya tomado previamente el curso Vijeo Citect conguración básica.
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Cursos
Instituto Schneider
Arquitectura y conexión de redes Citect SCADA CACS3
16 horas
Objetivo: Al nalizar el curso el participante será capaz de congurar una red dentro de Vijeo Citect, implementar redundancia y congurar su aplicación como cliente Web.
Contenido: Introducción a la conexión en red. Como Citect SCADA utiliza un procesamiento distribuido en red. Administración del sistema en modo Runtime.
Redundancia Citect SCADA. Servidores distribuidos. Conguración de un cliente global. Uso del Kernel Citect. Cliente Web.
Conocimientos previos Haber cursado el curso de Vijeo Citect conguración y el curso de Programación Cicode.
Software de programación UNITY CUNTY1
24 horas
Objetivo: Que el participante explote las herramientas de programación visualización del software UNITY.
Contenido:
Introducción Hardware de los controladores lógicos programables Premium y Quantum. Conguración. Organización de la memoria y direccionamiento. Introducción al software UNITY. Programación IEC.
Explotación de las utilerías y herramientas. Ladder. Lista de Instrucciones. Texto Estructurado. Bloques de Función. Bloques de Función Derivado. Cartas de Función Secuencial. Pantallas de Operador.
Conocimientos previos
Tener conocimientos básicos de circuitos eléctricos de control, así como de manejo de PC en Windows. 9
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Cursos
Vijeo Designer, software para terminales HMI CVIJDE
16 horas
Objetivo: Al término del curso el participante será capaz de congurar, comunicar y crear grácos en la interfase humano máquina XBG-Magelis.
Contenido:
Hardware Magelis XBTG. Organización del proyecto. Funciones básicas del software Vijeo Designer. Conguración de un proyecto. Objetos grácos.
Ventanas Pop Up. Animación. Tendencias. Alarmas. Seguridad. Salvar un Proyecto.
Conocimientos previos
Conocimientos básicos de programación de controladores lógicos programables. Manejo de PC en ambiente Windows.
Control de movimiento LEXIUM CLEX01
16 horas
Objetivo: Al nalizar el curso, el alumno será capaz de parametrizar un equipo de posicionamiento lexium.
Contenido: Generalidades. Denición de una máquina. Aplicaciones. Diferentes Arquitecturas 05, 15. Conguración del Drive.
Motion Task Comunicaciones, Can Open. Control utilizando FMS del PLCM340.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de variadores de velocidad. Programación de PLC y manejo de windows.
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Cursos
Instituto Schneider
ALTISTAR 48 Arrancador de estado sólido para cualquier aplicación CATS48
8 horas
Objetivo: Al nalizar el curso el participante programará y utilizará el arrancador en estado sólido, identicará sus aplicaciones, y su correcta instalación.
Contenido:
Introducción a los motores de C.A. Principio de funcionamiento del arrancador en estado sólido. Descripción de Hardware ATS48. Características de funcionamiento y desempeño. Protecciones.
Niveles de acceso. Conguración y ajuste para cada nivel de acceso. Códigos de fallas. Power Suite. Opciones de Comunicación. Recomendaciones de instalación.
Conocimientos previos
Tener conocimiento del principio de funcionamiento de los motores de CA, así como arranque de motores.
ALTIVAR 71 variadores de velocidad
CATV71
16 horas
Objetivo: Al nalizar el curso, el participante programará las principales funciones y ajustes del Altivar y conocerá recomendaciones para su correcta instalación.
Contenido:
Introducción a los motores de C.A. Principio de funcionamiento del variador de velocidad. Descripción Hardware ATV. Características de funcionamiento y desempeño.
Protecciones. Menú de programación y ajuste. Diagnóstico de fallas. Power Suit. Opciones de Comunicación. Recomendaciones de instalación.
Conocimientos previos
Tener conocimiento del principio de funcionamiento de los motores de CA, así como las bases de la electrónica de potencia. 11
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Cursos
Relevador inteligente Tesys T CTEST
16 horas
Objetivo: El alumno será capaz de identicar las diferentes formas de protección de un motor.
Contenido:
Características de la oferta. Funcionamiento. Conectividad. Funciones. Partes fundamentales. Modulo medición de voltaje. Diagramas Hasta 90 Ampers.
Conocimientos previos
Conocer sobre control y protección de motores.
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Diagramas hasta 540 Ampers. Corriente de falla a tierra. Panel de Control. Programación con el Power suite. Códigos de falla. Montaje y cableado.
Cursos Distribución
Instituto Schneider
Solución para el monitoreo y análisis de calidad de energía MCPL02
16 horas
Objetivo: Conocer el nuevo concepto de monitoreo y control de la energía eléctrica, mediante la práctica directa en un monitor de circuitos Squared D, con SMS V.4.0 GFX-1000. Conguración del monitor de circuitos Contenido: mediante el software SMS V.4.0. Conceptos básicos de medición eléctrica. Establecimiento de alarmas en el software. Características funcionales Funciones automatizadas usando tareas. del monitor de circuitos. Gestión de alarmas y eventos. Software SMS V.4.0 para monitoreo, Restablecimiento de las memorias. supervisión y control de la energía. Captura de formas de onda. Conguración básica y operación Funciones de salidas de control. de un sistema. Generación de contraseñas para usuarios. Manejo de reportes. Administración de la información. Modo en línea y modo edición. Personalización del software. Conguración de las bases de datos. Funciones de diagnóstico. Visualización de datos históricos. Funciones básicas del Software Despliegue de datos en tiempo real. GFX-1000, interactivo gráco.
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad industrial, medición de parámetros eléctricos y uso deWindows e hipervínculos.
Redes de monitoreo y control familia Power Logic MCPL03
16 horas
Objetivo: Conocer el nuevo concepto de monitoreo y control de la energía eléctrica, mediante la práctica directa en un Monitor de Circuitos, con SMS V.4.0, GFX-1000, red Daisy Chain y LAN.
Contenido:
Conceptos básicos de redes. Topología Daisy Chain. Red LAN. Software SMS V.4.0 para monitoreo, supervisión y control de la energía.
Software GFX-1000 para personalización del monitoreo, supervisión y control de la energía. Conguración básica y operación de un sistema servidor clientes. Sistema integrado por familia Power Logic.
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad industrial, medición de parámetros eléctricos, uso de PC en ambiente Windows y haber participado en el curso “Soluciones para el monitoreo y análisis de calidad de energía. 13
Instituto Schneider
Cursos Distribución
Calidad de la energía CCE01
24 horas
Objetivo: Conocer los problemas de calidad de la energía y la aplicación de productos de monitoreo y control para la calidad de la energía, así como las opciones para solucionarlos.
Contenido: Deniciones. Tipos de problemas. de Calidad de la Energía. Clasicación de los problemas de Calidad de la Energía. Sag. Swell. Notching. Flicker. Denición de Armónicos. Distorsión de Voltaje y Distorsión de Corriente. El factor de potencia y las armónicas. Fuentes de Armónicas. Efectos de las Armónicas. El fenómeno de la resonancia. Límites establecidos por la norma IEEE-519. Soluciones a los problemas generados por las armónicas. Equipos de Medición. Power Logic serie 4000, ION serie 7650. Características principales.
Conocimientos previos
Metodología para una medición de armónicas. Interpretación de las mediciones. Capacitores y Filtros pasivos y activos. Características. Aplicaciones. Modo de selección. Denición de transitorio. Tipos de transitorios. Efectos de un transitorio. Síntomas de un transitorio. Prevención contra transitorios. Familia Surgelogic. Características. Principio de funcionamiento. Zonas de protección. Guía rápida de aplicación. Sistemas de tierras y sistema equipotencial. Ruido. Tensión de neutro a tierra, causas y soluciones.
Conocimientos de electricidad industrial, medición de parámetros eléctricos y uso de windows e hipervínculos.
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Cursos Distribución
Instituto Schneider
Powerlink G3 la solución a sus problemas de ahorro de energía en iluminación
DPLKG3
16 horas
Objetivo: Conocimientos de electricidad industrial, medición de parámetros eléctricos y uso de windows e hipervínculos.
Contenido: Importancia del ahorro de energía. Aplicación del sistema PowerLink G3. Componentes del sistema PowerLink G3. Módulo de control. Interruptores ECB - G3. Módulo de potencia. Buses de Control. Opciones de comunicación. Ducto para señales externas. Instalación del sistema.
Manejo del módulo de control. Conguración desde el módulo de control. Conguración a través del software PCS V.5.5 Parámetros básicos del panel. Programación por entradas. Programación por tiempo. Tópicos avanzados del software. Conexión de tableros en red.
Conocimientos previos
Conocimientos básicos de electricidad y uso de PC en ambiente Windows.
Interruptores de Caja Moldeada y coordinación de protección ICM-CP
16 horas
Objetivo: Conocer los interruptores de caja moldeada, interpretar ecazmente sus curvas de disparo y proponer los ajustes adecuados para una operación coordinada de las protecciones.
Contenido:
Fallas eléctricas. Técnicas de protección contra fallas eléctricas. Protección contra sobrecorrientes. Protección de sobrecarga. Protección de cortocircuito. Protección de falla a tierra. Interruptores de caja moldeada. Interruptores termomagnéticos. Interruptores magnéticos.
Interruptores limitadores de corriente. Interruptores electrónicos. Capacidad interruptiva. Interpretación de curvas de disparo. Selectividad y continuidad de suministro. Coordinación de curvas de disparo. Ejemplos de ajuste y coordinación. Coordinación de protecciones de falla a tierra. Accesorios en interruptores.
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad industrial. 15
Instituto Schneider
Cursos Distribución
Nueva generación de interruptores de potencia “Masterpact” NT/NW
DIPM02
16 horas
Objetivo: Profundizar en el manejo de interruptores de potencia en baja tensión, conocer sus funciones de protección, operación remota y comunicación.
Contenido:
Alcance de la línea. Presentación por funciones. Protección de sobrecorriente. Protección de falla a tierra. Protección de tensión. Montaje y desmontaje de accesorios. Diagramas de alambrado. Innovaciones tecnológicas. Calibración y ajuste de las unidades de disparo.
Protección de tiempo largo. Protección de tiempo corto. Protección instantánea. Selectividad lógica. Sistemas de Comunicación. Guía de Instalación del equipo. Formatos de solicitud. Selección.
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad industrial.
Tablero de distribución DTD111
16 horas
Objetivo: Conocer las características de los tableros de distribución, desde los centros de carga, hasta tableros autosoportados, así como los aspectos de normalización que rigen de uso, instalación y diseño de los mismos y los accesorios que pueden instalarse dentro de ellos.
Contenido:
Introducción. Normalización. Centros de cargas. Tableros de alumbrado. Diversidad de interruptores derivados. Tableros de distribución. Sistema de interruptores enchufables. Auxiliares de tableros de distribución. Tableros autosoportados.
Conocimientos previos
Tipos de secciones. Dimensionamiento de barras. Interruptor principal. Proyecto eléctrico. Especicación. Instalación. Puesta en marcha. Mantenimiento.
Conocimientos básicos de electricidad residencial o industrial. 16
Cursos Distribución
Instituto Schneider
Estudio de cortocircuito en sistemas eléctricos industriales ECCSEI
40 horas
Objetivo: Conocer las herramientas para realizar un análisis de cortocircuito en un sistema industrial e interpretar adecuadamente los resultados del mismo.
Contenido:
Conceptos básicos. Información requerida para realizar un estudio de cortocircuito. Valores en porcentaje y por unidad. Tipos de fallas. Fallas trifásicas. Fallas monofásicas. Fallas bifásicas. Fallas bifásicas a tierra.
Componentes simétricas. Procedimientos de cálculo. Ejemplos de aplicación. Análisis de resultados. Especicación de interruptores. Software PTW: Estudio de cortocircuito.
Conocimientos previos Tener conocimientos de eléctricidad industrial y uso de PC en ambiente Windows.
SKM, el software mas poderoso para calculos electricos DSKMCE
40 horas
Objetivo: Conocer las nuevas técnicas computacionales para el análisis de sistemas eléctricos de potencia.
Contenido:
Modelado de un sistema eléctrico. Análisis de cortocircuito. Método ANSI Método IEC Método Resumido Análisis de ujo de cargas. Arranque de motores. Modelos de motores Procedimiento de cálculos de arranque de motores Método de solución
Coordinación de protecciones. Curvas de operación de las protecciones Curvas de límite térmico Librerías de captor Grácas de selectividad TCC Arc Flash
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad industrial y uso de PC en ambiente windows.
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Instituto Schneider
Cursos Distribución
Técnicas para la protección de Falla a Tierra DGFPT
16 horas
Objetivo: Conocer las características de una falla a tierra y las técnicas existentes para su correcta evaluación y corte.
Contenido:
Introducción. Sistemas de distribución eléctrica. Sistema aterrizado. Deniciones de norma. Sistema eléctrico sin falla. Ley de nodos. Sistema eléctrico con falla. Protección de personas. Protección de equipos. Protección de circuitos derivados. Protección de circuitos alimentadores.
Protección en la acometida. Criterios de ajuste. Coordinación con interruptores derivados. Coordinación con termomagnéticos. Redes con múltiples alimentadores. Sistema eléctrico aislado. Equipo monitor de aislamiento. Selectividad lógica. Técnicas modernas de protección. Sistemas de Comunicación.
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad industrial.
Análisis de protecciones eléctricas en sistemas Industriales DAPESI
40 horas
Objetivo: Profundizar en el análisis de protecciones a nivel industrial, conocer los criterios de selección de ajustes y límites de protección de los diferentes equipos.
Contenido:
Introducción. Criterios generales de protección de los sistemas eléctricos. Equipo básico de protección. Protección contra sobrecorrientes. Sobrecarga. Cortocircuito. Falla a Tierra.
Conocimientos previos
Límites de Protección. Transformadores. Motores. Cables. Selectividad y coordinación de dispositivos de Protección. Herramienta computacional, software SKM Power Tools for Windows.
Conocimientos de electricidad industrial y cortocircuito. 18
Cursos Distribución
Instituto Schneider
Seguridad en instalaciones eléctricas DSEIE
16 horas
Objetivo: Conocer los peligros de trabajar con sistemas eléctricos y las técnicas y equipos de protección requeridos para la operación y mantenimiento seguros de los mismos.
Contenido:
Conceptos básicos. Peligros de la electricidad. Atención a emergencias eléctricas. Los equipos de protección personal. Técnicas de encerramiento y etiquetamiento.
Electricidad estática. Trabajo en espacios connados. Análisis de accidentes. Evaluación nal.
Conocimientos previos
Conocimientos básicos de electricidad.
Relevador de protección SEPAM DSEPAM
16 horas
Objetivo: Conocer la familia de relevadores de control y protección SEPAM, sus funciones, operación y programación de ajustes a través de software.
Contenido: Protección de sistemas de alta y media tensión. Principio de operación de un relevador. Funciones ANSI de relevadores. Aplicaciones del relevador SEPAM. Interface máquina – usuario. Comunicación.
Protección de sobre corriente de fase y de falla a tierra. Otras funciones de protección incluidas en el SEPAM. Funciones de medición y diagnóstico. Programación de ajustes a través del software SFT2841.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de protecciones eléctricas en media tensión o haber participado en el taller interactivo de SEPAM. 19
Instituto Schneider
Cursos Distribución
Equipamiento en Media Tensión CEQMT1
16 horas
Objetivo: Conocer las características del equipamiento en Media Tensión para su correcta operación, selección y mantenimiento.
Contenido:
Fundamentos Teóricos. Especicación IEC y ANSI. Diferencias entre Metal Clad y Metal Enclosed. Estructura y Barras. Cuchillas de operación sin carga. Seccionador de operación con carga (Aire, SF6). Fusibles. Apartarrayos y aisladores. Cuchilla de puesta a tierra.
Equipo auxiliar Bloqueos mecánicos Arreglos mas comunes Medidas de Seguridad Instalación (NOM-001-SEDE) Equipamiento: S2, FPower, Hipercompacta, HVLcc, Master Clad, Evo Clad, RM6, SM6, MCset, GMset, Motor Clad, Motor Pact, Secuencia de puesta en servicio Mantenimiento
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad industrial.
Documentación entregada: Manual del participante, CD de información técnica, Catálogos, Diploma.
Sistema de monitoreo con ION básico CION1
16 horas
Objetivo: Conocer el nuevo concepto de monitoreo y control de la energía eléctrica, mediante la práctica directa en un monitor de circuitos ION con el software ION enterprise.
Contenido:
Conceptos básicos de medición eléctrica. Características funcionales del monitor de circuitos. Capacidades especicas del monitor ION. Software ION Entrerprise para monitoreo, supervisión y control de la energía. Conguración básica y operación de un sistema de Management Console. Uso del panel frontal. Visualización de datos históricos. Despliegue de datos en tiempo real. Captura de formas de onda. Generación de contraseñas para usuarios. Establecimiento de alarmas en el software.
Conocimientos previos
Seguridad del medidor. Modo Web. Uso del software ION Enterprise para congurar las funciones del monitor ION. Manejo de eventos y alarmas usando Vista. Ver y gracar datos históricos de carga con Vista. Ver histórico de eventos de calidad de energía. Funciones automatizadas usando tareas. Personalización del software. Manejo de reportes con Reporter. Administración de la información con Reporter
Conocimientos de electricidad industrial y cortocircuito. 20
Cursos Distribución
Instituto Schneider
Sistema de monitoreo con ION básico y redes de comunicación CION1
24 horas
Objetivo: Conocer el nuevo concepto de monitoreo y control de la energía eléctrica, mediante la práctica directa en un monitor de circuitos ION con el software ION enterprise.
Contenido:
Conceptos básicos de medición eléctrica. Características funcionales del monitor de circuitos. Capacidades especicas del monitor ION. Software ION Enterprise para monitoreo, supervisión y control de la energía. Conguración básica y operación de un sistema de Management Console. Uso del panel frontal. Visualización de datos históricos. Despliegue de datos en tiempo real. Captura de formas de onda. Generación de contraseñas para usuarios. Establecimiento de alarmas en el software. Seguridad del medidor. Modo Web.
Uso del software ION Enterprise para congurar las funciones del monitor ION. Manejo de eventos y alarmas usando Vista. Ver y gracar datos históricos de carga con Vista. Ver histórico de eventos de calidad de energía. Funciones automatizadas usando tareas. Personalización del software. Manejo de reportes con Reporter. Administración de la información con Reporter. Conceptos básicos de redes. Topología Daisy Chain. Red LAN. Modbus Master. Ethernet. Ethergate. Sistema integrado por familia Powerlogic.
Conocimientos previos
Conocimientos básicos de electricidad.
Sistemas de alimentación ininterrumpida CUPS1
8 horas
Objetivo: Conocer las principales aplicaciones y tipos de tecnologías utilizados en las fuentes de alimentación ininterrumpida.
Contenido: Principales disturbios eléctricos (Calidad de la energía) ¿Qué es un UPS o SAI? Componentes básicos UPS´s Stand By o de reserva
UPS´s Interactivos UPS´s Doble Conversión Sistemas Monofásicos Sistemas Bifásicos Sistemas Trifásicos
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad industrial, fundamentos de electrónica de potencia, uso de Windows.
Documentación entregada: Manual del participante, CD de información técnica, Catálogos, Diploma. 21
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Cursos Distribución
Instalaciones Eléctricas Residenciales 8 horas Objetivo: Al término del curso el participante aplicará los conocimientos adquiridos para realizar instalaciones eléctricas, tomando en cuenta los principios básicos del que parte la propia instalación.
Contenido:
Conceptos básicos. Ley de Ohm. Relación tensión, amperaje y resistencia. Potencia eléctrica. Circuitos eléctricos.
Corriente alterna. NOM-001-SEDE-2005 Acometida residencial. Diseño de la instalación eléctrica. Selección de equipo eléctrico.
Conocimientos previos
Tener conocimientos de electricidad básica.
Instalaciones eléctricas comerciales e industriales 16 horas Objetivo: Conocer las técnicas que deben tomarse para hacer trabajos en una instalación eléctrica comercial e industrial.
Contenido:
Conceptos básicos. Circuitos eléctricos. NOM-001-SEDE-2005 Código de colores de alambrado y tubería. Acometidas eléctricas. Cálculo de conductores. Cálculo de tuberías y cajas de registro. Cálculo de canalizaciones y de soportes. Cálculo de cortocircuito. Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Sistema de protección contra descargas atmosféricas.
Conocimientos previos
Coordinación de motores. Motores. Transformadores. Sistemas de emergencia. Subestaciones. Máquinas de soldar. Mejoramiento del factor de potencia. Bombas contra incendio. Selección de equipo eléctrico. Normas de seguridad industrial. Lugares de atención para la salud. Áreas peligrosas.
Haber tomado el curso de instalaciones eléctricas residenciales o tener conocimientos básicos de instalaciones eléctricas comerciales e industriales. Además de tener nociones de sistemas de tierra, control y automatización. 22
Cursos Distribución
Instituto Schneider
Tableros de aislamiento para hospitales CTAH1
8 horas
Objetivo: Conocer los componentes de un tablero de aislamiento, entender su funcionamie nto y los lineamientos que rigen su instalación y utilización.
Contenido:
Origen de las normas en instalaciones eléctricas para hospitales. Análisis del sistema eléctrico aislado no aterrizado. Componentes de un tablero para sala de operaciones. Instalación de componentes de un tablero aislado. Operación. Mantenimiento Prácticas y simulación de fallas en la maleta demostrativa.
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad industrial.
Arco regulatorio para instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-2005)
CNOM1
16 horas
Objetivo: Conocer el marco regulatorio que fundamenta la NOM-001-SEDE-2005, así como los principios de seguridad y requisitos mínimos que establece, junto con el marco para la evaluación de conformidad, regulaciones y normas complementarias en torno a la seguridad en instalaciones eléctricas.
Contenido: I. Fundamentos Legales
Ley Federal sobre Metrología y Normalización Artículos 5 al 7; 38; 40 al 43; 46 y 47; 49; 51; 52; 55; 73; 84 al 87 Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica Artículos 26 fracción III y art. 28 II. Objetivo y campo de aplicación de la NOM-001-SEDE-2005 III. Estructura de la NOM-001-SEDE-2005 Capítulos y títulos - Artículos Secciones - Excepciones Notas - Bibliografía Concordancia con normas internacionales IV. Título 3 “Principios f undamentales” 3.1 Protección para la seguridad 3.2 Planeación de las instalaciones eléctricas 3.3 Selección del equipo eléctrico 3.4 Construcción y prueba inicial de las instalaciones eléctricas V. Título 4 “Especicaciones” Requisitos generales de las instalaciones eléctricas, artículo 110 Alimentadores y circuitos derivados, artículos 210, 215 y 220 Acometidas, artículo 230 Puesta a tierra, artículo 250 Protecciones Sobrecorriente, artículo 240 Interruptor de circuito por falla a tierra Apartarrayos, artículo 280
Supresores de sobretensiones transitorias, artículo 285 Métodos de alambrado, artículo 300 Conductores para alambrado en general Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control; artículo 384 Motores, circuitos de motores y sus controladores, artículo 430 Canalizaciones Requisitos particulares Equipos de uso general, capítulo 4 Ambientes especiales, capítulo 5 Equipos especiales, capítulo 6 Condiciones especiales, capítulo 7 Sistemas de comunicación, capítulo 8 Instalaciones destinadas al servicio público, Capítulo 9 Subestaciones, artículo 924 VI. Evaluación de la c onformidad Acuerdos que determina los lugares de concentración Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la NOM-001-SEDE-2005 VII. Normas y requisitos complementarios Reglamento de construcción para el Distrito Federal; Sección segunda NOM-007-ENER y NOM-013-ENER Listado de Unidades de Vericación NMX-J-098-ANCE NMX-J-136-ANCE NMX-J-604-ANCE Ley Federal de Protección al Consumidor ; artículos 92 y 94
Conocimientos previos
Conocimientos básicos en instalaciones eléctricas. 23
Instituto Schneider
Cursos Soluciones
Solución control digital de arranque de motores CSCD1
16 horas
Objetivo: El alumno será capaz de realizar el arranque de varios motores en forma digital utilizando un relevador inteligente Zelio.
Contenido: Programación directa con relevador inteligente Zelio y relevador de sobrecarga Tesys T de forma digital: 1.- Programación del relevador inteligente Zelio parámetros principales 2.- Parametrización del relevador de sobrecarga Tesys T entradas digitales 3.- Lógica secuencial en el relevador inteligente Zelio acoplado con el relevador de sobrecarga Tesys T
Programación directa con un relevador inteligente Zelio y el variador de velocidad ATV 31: Programación de Zelio parámetros principales Salidas del Zelio acoplados a las señales digitales de arranque de un ATV31 Modicando la velocidad con la salida analógica del relevador inteligente Zelio Ejemplo de aplicación
Conocimientos previos
Manejo de PC con ambiente windows.
Solución de arranque secuencial para pequeñas aplicaciones CSASP2
16 horas
Objetivo: El alumno será capaz de realizar el arranque de varios motores utilizando la red de comunicación modbus del controlador Twido y el variador ATV 31.
Contenido:
Conguración de un proyecto en la Terminal magelis utilizando el Software Vijeo Designer: 1.- Creación de Pantallas 2.- Manejo de variables 3.- Objetos grácos, y animación 4.- Comunicación de la Terminal con el controlador Twido vía red de comunicación modbus Programación de arranque y paro del variador ATV 31 en red Modbus: Programación de los parámetros de una red ModBus en el controlador Twido
Conocimientos previos
Manejo de PC con ambiente windows. 24
Conguración de los parámetros de la red modbus en el Variador ATV 31 Programación de arranque y paro del relevador de sobrecarga Tesys T: Conguración de los parámetros de operación del relevador de sobrecarga Tesys T Programa en el Controlador Twido para la operación del relevador de sobrecarga Tesys T Ejemplo de aplicación
Cursos Soluciones
Instituto Schneider
Solución de arranque secuencial para medianas aplicaciones CSASM3
24 horas
Objetivo: El alumno será capaz de realizar el arranque de varios ATV utilizando las redes de comunicación canopen y ethernet con el controlador M340 Y la HMI Magelis.
Contenido:
Programación del Plc M340 utilizando el sotware Unity Pro: 1.- Conguración del Hardware 2.- Instrucciones del lenguaje Lader 3.- Temporizadores, contadores, bloques de funciones Conguración de un proyecto en la Terminal magelis, utilizando el Software Vijeo Designer: Creación de pantallas Manejo de variables en el panel Magelis Objetos grácos, y animación Comunicación de la Terminal Magelis
con un controlador M340 Vía Red Ethernet. Programación de una red Canopen con un M340: Adición de elementos en la red Programación de arranque y paro del variadores ATV en red Canopen del M340 con el software Unity Pro: Análisis de las palabras de control para un ATV Lógicas para mandar valores a los variadores Ejemplo de aplicación.
Conocimientos previos
Manejo de PC con ambiente windows, así como tener conocimientos básicos de controladores lógicos.
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Diplomado y cursos especiales
Diplomado en Automatización Industrial 180 horas Objetivo: Que el participante sea capaz de concebir, realizar, modernizar y en su caso programar y poner en marcha automatismos industriales enfocados a la producción, sin menoscabo de la seguridad de las instalaciones y personas optimizando, los recursos que ofrecen los dispositivos y equipos de automatización para el control de procesos industriales.
Así mismo será capaz de implementar y utilizar controles automatizados para que contengan ayudas y auto-diagnósticos para un rápido mantenimiento y minimización de tiempos muertos y podrá utilizar los equipos convenientemente de manera que contemplen desde el diseño, las políticas de control y ahorro de energía eléctrica en las plantas industriales para la minimización de costos y presencia de problemas por este rubro.
Módulo I.- Controladores Lógicos Programables
(Curso Controlador Programable Pro desde básico hasta avanzado) En donde se da a conocer la Tecnología, Partes y funcionamiento de los Controladores Lógicos Programables. Se hace hincapié en la selección e instalación de los mismos y sobre todo se programan para que el mismo participante entre en contacto directo con el equipo en cada una de las fases mencionadas, manejando tanto entradas y salidas lógicas como analógicas e instrucciones básicas y avanzadas. Al nal del curso se introduce al participante en las instrucciones necesarias para la comunicación entre controladores programables y otros equipos, tales como variadores de velocidad y relevadores de protección electrónica utilizados en los buses de campo (que es un tema opcional al nal del diplomado). 40% Teoría 60% Práctica.
Módulo II.- Variadores de Velocidad
En este curso el participante conoce el funcionamiento a detalle de los equipos electrónicos de potencia aplicados a la variación de velocidad para motores de C.A. Haciendo hincapié en los primeros, dado el avance que han logrado al sustituir con ventaja a los segundos. Se le da el enfoque de la aplicación práctica de dichos conocimientos al realizar una dinámica en la que los participantes deben diseñar un variador, atendiendo al funcionamiento deseado. La parte interesante de esta dinámica es que al ir conformando su diseño se den cuenta la utilidad práctica de cada uno de los parámetros de ajuste de un variador comercial moderno. Se instala un variador y se realiza la puesta en marcha inicial y la programación de parámetros, explicando su utilidad.También se realizan pruebas y mediciones con osciloscopio para mejor comprensión del funcionamiento. No conformes con esto se desarma y arma un variador de velocidad para mostrar sus partes, y reemplazo para mostrar la manera de diagnosticar faltas y dar mantenimiento a un equipo de este tipo. Incluso se facilita un video de ensamble y desensamble de variadores de velocidad y sustitución de partes. Para terminar, se habla de las precauciones de instalación y puesta en marcha y se explican las aplicaciones especiales y puntos importantes de funcionamiento, como son generación y control de armónicas, compatibilidad electromagnética, cables excesivamente largos entre motor y variador, factor de potencia en las instalaciones que contiene variadores, efectos de las inductancias de línea, formas de onda, etc. 60% Teoría, 40% Práctica.
Módulo III.- Neumática y Electro-Neumática
En este curso se muestran los elementos que conforman una instalación neumática completa y se muestra cómo seleccionar los elementos de acuerdo a las necesidades de cada aplicación. Se tocan los puntos de selección e instalación y prueba de cilindros, válvulas diálogo hombre-máquina, neumáticos, 26
Diplomado y cursos especiales
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detección y diagramas de espacio fase y se realizan numerosos ejemplos. Además de esto, se introduce el concepto del GRAFCET que será útil para sustituir con ventaja los diagramas de espacio fase y realizar el autodiagnóstico en las instalaciones neumáticas. Se muestra el funcionamiento del secuenciador neumático y se instala por parte de los alumnos. Para terminar se explican las interfases electro-neumáticas y Neumo-eléctricas, así como las electro-válvulas y los sensores electrónicos de montaje eléctrico, con el n de interfasar adecuadamente los automatismos neumáticos con los Controles Programables, que ya se han cubierto y se realizan aplicaciones de programación en los PLC’s, controlando equipo neumático. 5% Teoría, 55 %Práctica.
Modulo IV.- Terminales Electrónicas de Monitoreo y Diálogo
(Magelis y PL7-Pro-Dyn) Este curso muestra la tecnología de terminales electrónicas provistas de teclado digital y display alfanumérico, que pueden interfasarse con los controladores lógicos programables. Se muestran sus partes, funcionamiento y se introducen los conceptos de comunicación punto a punto entre terminales de diálogo y PLC’s. Se realiza la programación de funciones tales como arranque y paro de equipos desde la terminal, visualización de variables lógicas y analógicas, modicación de órdenes, diagnóstico y mensajes de falla para que el usuario pueda obtener información del proceso y capacidad de control. Se resalta la capacidad de c omunicación entre el PLC y en esta terminal se realizan numerosos ejemplos de control. Para terminar se realiza un ejercicio completo, interfasando el control de un variador de velocidad a través de órdenes enviadas por el PLC, pero controladas a través de la terminal de diálogo. Estos ejercicios incluyen el diagnóstico del variador y el monitoreo de la velocidad del motor controlado. Este curso, al igual que los demás, tiene por objetivo que el participante sea quien ponga en marcha los ejercicios. 50% Teoría 50% Práctica.
Modulo V.- Redes de Campo
(Redes Inter-PLC’s Field Bus) Fipway, Modbus y Unitelway y Bus As-I. Este curso hace uso de las capacidades de comunicación de los Controladores Lógicos Programables entre sí y con los demás equipos que se encuentran en la línea de producción o en campo, tales como variadores de velocidad de CA, relevadores electrónicos, arrancadores en estado sólido, terminales electrónicas de diálogo, electro-válvulas y sensores, todos conectados en red de comunicación. Para ello se explican los conceptos de comunicación de interfase, protocolo, mensajes y chequeo de mensajes, para con ello utilizar ecientemente las herramientas de comunicación de que disponen los Controladores Lógicos Programables, para controlar desde un solo PLC maestro varios equipos esclavos, tales como variadores de velocidad se analizan.Y se pone en marcha por parte de los alumnos un bus de campo (Field-bus) variador de v elocidad controlado y monitoreado desde un bus. 50% Teoría 50% Práctica.
Modulo VI .- Cómo Automatizar un Proceso
Este curso muestra la metodología que se debe seguir para automatizar cualquier proceso, desde la consideración de las decisiones económicas y de factibilidad, pasando por la selección tecnológica de los componentes y la implementación de la misma.También utiliza las herramientas más modernas sobre elaboración del cuaderno de cargas y el GEMMA (Gestion et Etudes des Modes des Marches et Arrets) para localizar fallas de manera fácil y rápida, siguiendo un mapa realizado exprofeso para la máquina.También proporciona métodos y procedimientos para diseñar máquinas automatizadas, seguras y conables. Se revisan varios ejemplos de automatización por medio de estos métodos y se encarga, como proyecto nal, aplicar lo aprendido en los demás módulos y sobre todo en este para entregar un reporte nal. 27
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Diplomado y cursos especiales
Seminario de tierras eléctricas y electrónicas DSTEE7
21 horas
Módulo I.- Sistemas Eléctricos de Distribución
Introducción al Estándar IEEE Std 142-1992 “Grounding of Industrial and Comercial Power”. Introducción al Estándar IEEE Std 1100-1992 “powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment”. Introducción a la norma NOM-001-SEDE-2005, “Norma Ocial Mexicana relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica.
Conceptos Básicos: Sistema Equipotencial. Tierra de sistema. Puente de Unión. de Alta Frecuencia.
Sistema de Electrodos de tierras. Tierra de equipo (Tierra de seguridad). Sistemas de tierra para interferencias
Requisitos de las NOM-001-SEDE-2005 y del NEC 2008 (National Electrical Code 1996) Alcance del artículo 250-1. Puente de Unión Principal. Sistema de Electrodos de Tierra. Poniendo a tierra el Equipo de Acometida. Conductor de Puesta a Tierra de Equipo.
Sistemas derivados separadamente. Conductor del electrodo de puesta a Tierra. Conductor Puesto a Tierra (Neutro). Resistencia a tierra. Puentes de Unión.
Módulo II.- Equipos Electronicós Sensibles.
Deniciones básicas. Estándar IEEE Std 1100-1992 ”Powering Grounding Sensitive Electronic Equipment”. Plano Equipotencias. Ruido. Tensión de neutro a Tierra, causas y soluciones. Tierra Sucia, ¿Qué es? ¿Cómo afecta? Soluciones. Electrodos Aislados. ¿Se requiere? ¿Son autorizads por los estándares? Resistencia a Tierra. ¿Se requiere una baja resistencia a Tierra? Malla de referencia para señales.
Requisitos de las NOM-001-SEDE-2005 y del NEC 2008. Alcance del artículo 250-1 y 645. Puente de Unión Principal de un SDS. Conductor de Puesta a Tierra de equipos. (Tierra de Seguridad). Conductor Puestos a Tierra (Neutro). Contactos Aislados (IG). Sistemas Derivados Separadamente (SDS). Conductor del Electrodo de Puesta de Tierra de un SDS. Electrodos de tierra aislados.
Malla de referencia para señales (Tierra para señales de alta frecuencia). Propósito. Instalación.
Diseño. Construcción.
Módulo III.- Diseño del sistema de pararrayos
Intoducción al Estándar ANSI/NFPA 780-1992, “Lighitning protection Code” (codigo de protección contra descargas eléctricas). 28
Diplomado y cursos especiales
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Requisitos de la NFPA/ANSI 780-1992 para tierra de pararrayos Conexión del conductor de bajada a tierra. Terminales de tierra. Resistencia a tierra. Calibre de los conductores de bajada a tierra. Sistema equipotenciales.
Diseño del sistema de pararayos
Deniciones y conceptos básicos. Principios de protección contra descargas. Análisis de la posibilidad de recibir una descarga. Protección de estructuras ordinarias. Protección de estructuras misceláneas. Protección de chimeneas.
Seccion de preguntas y respuestas Nota: Si está interesado en el Diplomado y/o algún curso especial llámenos para consultar disponibilidad y fechas.
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Diplomado y cursos especiales
Conocimiento de la NOM-001-SEDE-2005 150 horas Prefacio. Instituciones que participaron en la elaboración de la NOM-001-SEDE-2005. Declaratoria de Vigencia. Introducción. Título 1 Objetivo y campo de aplicación. Título 2 Referencias. Título 3 Principios fundamentales. Título 4 Especicaciones (Capítulos del 1 al 10 y Apéndices A). Conocimiento de los Capítulos para su aplicación: numeración, excepciones. Ejemplos de aplicación de la NOM-001-SEDE-2005. Limitaciones de temperatura 110-14 (C)(1). Protección de falla a tierra en: Unidades de vivienda 210-8(a). Edicios que no sean viviendas 210-8(b). Protección contra sobrecorriente 215-3. Alimentadores y acometidas. Cargas contínuas y no contínuas 220-10 (b). Artículo 225 Circuitos Alimentadores y Derivados Exteriores. Medios de desconexión de cada edicio o estructura 225-8(b). Artículo 230 Acometidas. Conjuntos de conductores de entrada de acometida 230-40. Medios de desconexión-conductores de acometida 230-76. Protección de equipo contra fallas a tierra 230-95. Protección contra sobrecarga 230-90. Artículo 240 Protección contra sobrecorriente. Protección de los conductores 240-3. Capacidad de conducción de corriente Elec. Normalizada 240-6. Fusibles e interruptores automáticos en paralelo 240-8. Interruptor Aut. con dispositivo de sobrecorriente 240-20(b). Localización en el circuito 240-21. Marcado corriente de interrupción 240-83(c). Marcado de la tensión eléctrica 240-83(e). Artículo 250 Puesta a Tierra. Conductor puesto a tierra llevado al equipo de acometida 250-23(b). Suministro de energía desde la misma acometida o más edicios o estructuras 250-24. Puesta a tierra de los Sist. de c.a. derivados separadamente 250-26. Sistemas de electrodos de puesta a tierra 250-81. Tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra del equipo 250-95. Artículo 280 Apartarayos. Para circuitos menores de 1000V 280-4(a). Artículo 310 Conductores para Alambrado en General. Conductores en paralelo 310-4. Capacidad de conducción de corriente 310-15. 30
Diplomado y cursos especiales
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Artículo 384 Tableros de Distribución y Tableros de Alumbrado y Control. Número de dispositivos de protección contra sobrecorriente en un tablero de alumbrado y control 384-15. Dispositivos de alimentación posterior 384-16 (f). Artículo 430 Motores, circuitos de motores y sus controladores. Selección de capacidad de conducción de corriente de conductores para motores 430-6. Letras de Código a rotor bloqueado 430-7(b). Tabla de selección para el disp. de Protección máximo contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado del motor 430-152. Capacidad nominal o ajuste para los circuitos de un solo motor 430-52. Tabla de la corriente eléctrica a plena carga de motores de c.a. 430-150. Artículo 450 Transformadores y bóvedas de transformadores. Protección contra sobrecorriente 450-3. Artículo 517 Instalaciones en lugares de Atención de la Salud. Protección por falla a tierra 517-17. Areas de atención general 517-18. Artículo 518 Lugares de Reunión. Salidas de alimentación 518-5. Artículo 680 Albercas, fuentes e instalaciones similares. ICFT en Albercas desmontables 680-31. ICFT en Bañeras térmicas 680-42. ICFT en Equipos de fuentes 680-51( a ). ICFT en Bañeras terapéuticas 680-62. ICFT en Bañeras de hidromasaje 680-70. Artículo 700 Sistemas de Emergencia. Localización de desconectadores 700-21 Artículo 924 Subestaciones. Instalación de transformadores 924-19. Título 6 Vigilancia. Título 7 Concordancia con normas internacionales. Título 8 Bibliografía. Transitorios. Procedimiento de la Evaluación de la conformidad de la NOM-001-SEDE-2005. Conforme al PEC. Actuación de la unidad vericadora. Contrataciones, obligaciones y responsabilidades.
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Talleres Interactivos Automatización y Control
Variadores de Velocidad TETAVV
4 horas
Objetivo: Mostrar al participante los conceptos innovativos de estandarización de las interfaces de comunicación en los variadores de velocidad, utilizando los nuevos modelos de variadores Altivar 71 y su puerto integrado de comunicaciones.
Contenido:
Funciones especiales de variadores de velocidad y los arrancadores de estado sólido. Componentes fundamentales en el arranque por dispositivos electrónicos. Análisis de ejemplos típicos dentro de la industria. Desarrollo de las aplicaciones en cada estación de trabajo. Análisis de estos ejemplos típicos y ajustes.
Manejo demostrativo de los variadores mediante el software de programación. Comunicación y protocolos. Comunicación MODBUS entre variadores y autómatas programables. Desarrollo de la aplicación de comunicación MODBUS. Comunicación mediante Ethernet. Desarrollo de la aplicación ETHERNET.
Conocimientos previos
Conocimientos de motores de inducción jaula de ardilla.
Creando aplicaciones UNITY con enlace a Vijeo-Designer TEAUTM
4 horas
Objetivo: Dar a conocer los nuevos softwares de programación para controladores lógicos y terminales de diálogo.
Contenido: Descripción de las características del Modicon M340. Desarrollo de una aplicación básica. Descripción de las características principales de las terminales de diálogo Magelis.
Desarrollo de pág. aplicación y alarmas en una Magelis alfanumérica. Prácticas complementarias, utilizando Modicon M340 y XBTG.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de circuitos eléctricos de control. Conocimientos básicos de controladores lógicos programables. Uso de PC en ambiente Windows. 32
Talleres Interactivos Automatización y Control
Instituto Schneider
Redes de comunicación industriales TERCI1
4 horas
Objetivo: Familiarizar al participante en la instalación y el uso de redes industriales de campo.
Contenido:
Introducción. Aplicaciones comunes. Modbus.
Unitelway. Ethernet. Can Open.
Conocimientos previos Experiencia programando controladores lógicos programables. Uso de PC en ambiente Windows.
Introduccion al Control de Movimiento con Lexium 05 TLEXIUM
4 horas
Objetivo: El participante conocerá las funcionalidades básicas para realizar un perl básico.
Contenido:
Evolución de las máquinas. Concepto de ejes independientes y ejes sincronizados. Ejemplos de control de posición, control de velocidad y control de Par. Principales productos de Control de Movimiento.
Conexiones principales de control y de potencia. Manejo de la consola HMI. Manejo del Power suit, principales parámetros. Programación de la tabla Motion Task.
Conocimientos previos
Tener conocimientos básicos de variadores de velocidad, programación de controladores lógicos. Manejo de PC en ambiente Windows. 33
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Talleres Interactivos Automatización y Control
Lexium una solución avanzada para el Control de Movimiento TLEXIUM01
4 horas
Objetivo: El alumno será capaz de realizar diferentes perles de movimiento del Lexium 05 a través de las subrutinas generadas con un controlador M340.
Contenido:
Arquitectura del M340. Principales parámetros del Unity Pro. Edición de secciones. Manejo de MFB. Prácticas.
Conocimientos previos Tener conocimientos de control.
Llevando al extremo la capacidad del Micro M340 TIM340
4 horas
Objetivo: El alumno será capaz de realizar varios ejemplos utilizando las diferentes capacidades del controlador M340.
Contenido:
Arquitectura del M340. Principales parámetros del Unity Pro. Edición de secciones. Manejo de MFB. Prácticas.
Conocimientos previos
Tener conocimientos de control. 34
Talleres Interactivos Automatización y Control
Instituto Schneider
Pequeños controladores Zelio TIPCL
4 horas
Objetivo: Conocer las características principales, así como su instalación para implementarlo en sistemas pequeños de automatización exible.
Contenido:
Características principales del relevador. Aplicaciones típicas. Cableado de control estándar.
Programación mediante panel frontal y PC. Selección e instalación. Accesorios.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de circuitos eléctricos de control. Uso de PC en ambiente Windows.
Controlador programable TWIDO TITWID
4 horas
Objetivo: Introducción a las caracterésticas principales de Twido, así como el software de programación Twido Suite.
Contenido:
Oferta hardware del twido. Direccionamiento de objetos elementales. Funciones elementales del software Twido Soft V2.
Ejemplos de programación de las instrucciones principales de Twido.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de circuitos eléctricos de control. Uso de PC en ambiente Windows. 35
Instituto Schneider
Talleres Interactivos Automatización y Control
Tecnología de Sensores Inteligentes OSI TISOSI
4 horas
Objetivo: Introducción a las características generales de la familia de Sensores OSI
Contenido:
Presentación de la oferta comercial de sensores Osi Concept.
Identicación de cada uno de los sensores la maleta - demo y prueba de los mismos.
Familias Osiris, Osiprox, Osiswitch y Nautilus.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de circuitos eléctricos de control.
Monitoreo de Procesos TIMP01
4 horas
Objetivo: Familiarizar al participante con los principales sistemas de adquisición de datos y monitoreo de procesos.
Contenido:
Introducción. Aplicaciones comunes. Pasos a seguir para el desarrollo de una aplicación. Desarrollo de una aplicación utilizado una interfase operador. 1. Páginas de aplicación (Objetos).
Conocimientos previos
Desarrollo de una aplicación utilizado un software de supervisión, control y adquisición de datos. 1. Conguración de la comunicación. 2. Direccionamiento. 3. Manejo de base de datos. 4. Diseño de pantallas.
Experiencia programando controladores lógicos programables. 36
Talleres Interactivos Distribución
Instituto Schneider
Distorción armónica, origen, efectos y tratamiento TEARPT
4 horas
Objetivo: El participante conocerá los problemas de los armónicos, de sus causas y de las soluciones más comúnmente utilizadas.
Contenido:
Las Magnitudes de los Armónicos. Principales perturbaciones producidas por las corrientes y tensiones armónicas. Límites aceptables, recomendaciones y normas. Captura de forma de onda.
Los generadores de magnitudes eléctricas armónicas o perturbadoras. La resonancia. La inductancia antiarmónica. Los ltros.
Conocimientos previos Conocimiento de electricidad industrial. Manejo de PC en ambiente Windows.
Interpretación de un estudio de cortocircuito para la selección de interruptores
TEECC1
4 horas
Objetivo: Que el participante aprenda a interpretar y aplicar los resultados obtenidos en un estudio de cortocircuito, para seleccionar correctamente los interruptores del sistema.
Contenido: Introducción. Utilidad de un estudio de cortocircuito. Información básica para realizar un estudio de cortocircuito Tipos de fallas. Características de los tipos de fallas.
Tipos de interruptores Interruptores termomagnéticos. Interruptores electrónicos. Parámetros para selección de un interruptor. Análisis de resultados de un estudio de cortocircuito.
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad básica. Manejo de PC en ambiente Windows. 37
Instituto Schneider
Talleres Interactivos Distribución
Coordinación de Protecciones TECP01
4 horas
Objetivo: Conocer los fundamentos para la realización de un análisis de protecciones a nivel industrial, para lo cual se desarrollarán ejercicios manuales y se hará uso de software para el análisis de selectividad del sistema.
Contenido: Introducción. Utilidad de un estudio de coordinación de protecciones. Criterios generales de protección. Equipo básico de protección.
Límites de protección. El proceso de selectividad. Ejemplo de cálculo manual. Ejercicios prácticos utilizando el software SKM.
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad básica. Manejo de PC en ambiente Windows.
Los esquemas de conexión a tierra en baja tensión TEECTB
4 horas
Objetivo: Dar a conocer los riesgos que se derivan por las fallas de aislamiento para la seguridad de las personas y de los bienes.
Contenido:
Introducción. Los esquemas de conexión a tierra (ECT) y la protección de las personas. Los ECT y los riegos de incendio y de no disponibilidad de energía.
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad. 38
Inuencia de la MT en la BT según los ECT. Equipamiento dependiendo de la elección del ECT. Elección del ECT.
Talleres Interactivos Distribución
Instituto Schneider
Sobretensiones transitorias, origen, efectos y tratamientos TIEPST1
4 horas
Objetivo: Que el participante conozca y aprenda a seleccionar los supresores de sobrevoltajes transitorios, para generar esquemas de protección contra transitorios en los sistemas eléctricos.
Contenido:
Problemas de calidad de energía. Diferencia entre armónico y transistorio. Cargas afectadas por los transitorios. Denición de transitorio. Tipos de transitorio. Efectos de un transitorio.
Síntomas de transitorio. Equipos de prevención contra transitorio. Gama de equipos. Tecnología. Funcionamiento. Guía rápida de aplicación.
Conocimientos previos
Conocimientos de Electricidad Industrial.
Interruptores POWERPACT, la evolucion de la protección TPOWER
4 horas
Objetivo: Conocer las bondades y benecios de los interruptores en caja moldeada PowerPact de Square D.
Contenido: Antecedentes Oferta complementaria Aplicaciones en tableros Características de los marcos H y J Tipos de montaje y operación Dimensiones Accesorios
Características de los marcos M, P y R Unidades Micrologic Accesorios Sistema de comunicación Practicas de montaje de accesorios en campo.
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad industrial.
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Instituto Schneider
Talleres Interactivos Distribución
Soluciones de control inteligente de iluminación Powerlink G3 TICIAAV
4 horas
Objetivo: Conocer los componentes del sistema PowerLink G3. Observar su operación y practicar su programación desde el módulo de control y desde la PC.
Contenido: Aplicación del sistema Powerlink G3. Componentes del sistema. Instalación del sistema Powerlink G3.
Manejo del módulo de control. Comunicación con PC. Programas por tiempo y entradas.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de electricidad. Uso de PC en ambiente Windows.
Tableros de distribución y alumbrado TITDYA
4 horas
Objetivo: Conocer las características técnicas, componentes y ventajas de los tableros de distribución y alumbrado, por medio de la interacción con ellos.
Contenido:
Conceptos de distribución Características de tableros Desarmado de tableros
Conocimientos previos
Conocimientos básicos de electricidad. 40
Instalación de dispositivos Armado de tableros Manejo de catálogo.
Talleres Interactivos Distribución
Instituto Schneider
Relevadores de proteccion multifuncionales TIRPMF
4 horas
Objetivo: Introducción al relevador multifunciona Sepam. Selección y ajuste adecuado de sus protecciones.
Contenido:
Conceptos de protecciones. Relevadores microprocesados.
Gama SEPAM 1000. Ajuste y disparo de protecciones.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de protecciones eléctricas en media tensión.
MASTERPACT NT/NW Interruptor de potencia en baja tensión TINTNW
4 horas
Objetivo: Operar correctamente los interruptores, conociendo su técnica de ajuste y tópicos de su mantenimiento.
Contenido: Operación manual del equipo Componentes para operación eléctrica. Operación de un Masterpact extraíble.
Ajuste y personalización de protecciones. Evaluación del desgaste en contactos. Aspectos de mantenimiento.
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad. Experiencia en aplicaciones industriales. 41
Instituto Schneider
Talleres Interactivos Distribución
Explotación y ajustes en interruptores de potencia TEEAIP
4 horas
Objetivo: Conocer y aplicar las características avanzadas de medición, control y monitoreo de las nuevas unidades de control Micrologic, asociadas a los interruptores de potencia.
Contenido:
Unidades de Control. Niveles de Protección. Alcances de medición. Ajuste de las unidades de protección. Tiempo largo. Tiempo corto. Instantáneo. Falla a tierra. Manejo de la Unidad. Navegación en menús. Mediciones. Herramientas.
Pruebas de inyección de corriente. Conguración de alarmas. Conguración de una dirección de red. Comunicación y supervisión desde una PC. Conguración de unidades A, P y H. Incorporación a un sistema Power Logic. Redes de transferencia.
Conocimientos previos
Taller “Masterpact NT/NW”. Uso de PC en ambiente Windows.
Mantenimiento Preventivo Para Interruptores MASTERPACT NT/NW TIMNTNW
4 horas
Objetivo: Que el participante conozca el procedimiento y los puntos clave para dar mantenimiento preventivo a los interruptores masterpact NT/NW.
Contenido:
Conocimiento general del masterpact. Componentes mecánicos. Componentes eléctricos. Herramientas para mantenimiento. Materiales para limpieza. Materiales para lubricación.
Conocimientos previos
Conocimientos de Electricidad Industrial. 42
Procedimiento de mantenimiento de partes mecánicas. Procedimiento de mantenimiento de partes eléctricas. Protocolo de pruebas.
Talleres Interactivos Distribución
Instituto Schneider
Tableros de Aislamiento para Hospitales TITAHO
4 horas
Objetivo: Conocer los componentes de un tablero de aislamiento, entender su funcionamiento y los lineamientos que rigen su instalación y utilización.
Contenido:
Origen de las normas en instalaciones eléctricas para hospitales. Análisis del sistema eléctrico aislado no aterrizado.
Componentes y operación de un tablero para sala de operaciones. Prácticas y simulación de fallas en la maleta demostrativa.
Conocimientos previos
Conocimientos de electricidad..
Sistemas de monitoreo con ION TION 4 horas Objetivo: Conocer el concepto y los benecios de sistemas de monitoreo aplicado a la familia de medidores ION y el software ION Enterprise.
Contenido:
¿Que es un sistema de monitoreo? Benecios de un sistema de monitoreo Elementos de un sistema de monitoreo Medidores de la familia ION Analizadores de calidad de la energía Software ION Enterprise
Alta de dispositivos con Management Console Visualización de parámetros con Vista Generar reportes con Reporter Panorama general de Designer
Conocimientos previos Conocimientos de electricidad industrial, medición de parámetros eléctricos y uso de windows e hipervínculos. 43
Instituto Schneider
Talleres Interactivos Distribución
Redes de comunicación en sistemas de monitoreo de ION TION01
4 horas
Objetivo: Mostrar las principales redes de comunicación y sus características principales, utilizadas en los sistemas de monitoreo de la familia ION.
Contenido:
Elementos de un sistema de monitoreo. Conceptos de redes. Topologías. RS232 y RS485. Ethernet. Conguración de hardware para la adquisición de variables eléctricas.
Alta de dispositivos e interfaces con Management Console. Personalización de pantallas con Vista. Comunicación entre diferentes dispositivos de monitoreo.
Conocimientos previos Conocimientos básicos de comunicación y redes, haber tomado el taller sistemas de monitoreo con ION, uso de Windows e hipervínculos.
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS’s TUPS
4 horas
Objetivo: Conocer las principales aplicaciones y tipos de tecnologías utilizados en las fuentes de alimentación ininterrumpida.
Contenido:
Principales disturbios eléctricos (Calidad de la energía) ¿Qué es un UPS o SAI? Componentes básicos UPS´s Stand By o de reserva
Conocimientos previos
UPS´s Interactivos UPS´s Doble Conversión Sistemas Monofásicos Sistemas Bifásicos Sistemas Trifásicos
Conocimientos de electricidad industrial, fundamentos de electrónica de potencia, uso de Windows. 44
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Mapa de ubicación
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Solicitud de inscripción a cursos Enviar esta solicitud al Instituto Scheneider, al fax 5804- 5680, si preere puede inscribirse vía internet:
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Notas:
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