Course Content
Bienvenida e introducción
Orientación al curso, aviso de seguridad y mapa de las 12 unidades.
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Unidad 1 · Fundamentos de electricidad y electrónica
AC/DC, voltaje, corriente, resistencia, circuitos y seguridad básica.
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Unidad 2 · Ley de Ohm y circuitos reales
Ley de Ohm aplicada, serie, paralelo, potencia y mediciones reales.
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Unidad 3 · Potencia, energía y dimensionamiento
Potencia activa y reactiva, factor de potencia, demanda y conductores.
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Unidad 4 · AC, fase, neutro, tierra y red
Sistemas monofásicos y trifásicos, neutro, tierra y calidad de energía.
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Unidad 5 · Sistemas trifásicos, motores y tableros
Motores, variadores, tableros, protecciones y distribución.
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Unidad 6 · Instalaciones eléctricas completas
Residencial y comercial: centros de carga, canalizaciones y alumbrado.
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Unidad 7 · Master diagnóstico eléctrico
Metodología, multímetro, continuidad y localización de fallas.
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Unidad 8 · Seguridad eléctrica y normativa
Riesgo eléctrico, EPP, bloqueo, etiquetado y normativa aplicable.
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Unidad 9 · Cálculo completo de instalaciones
Conductores, caída de tensión, protecciones y memorias técnicas.
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Unidad 10 · Electricidad comercial e industrial
Centros de control, subalimentadores y coordinación de protecciones.
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Unidad 11 · Automatización y electricidad moderna
PLC/SCADA introductorio, sensores, actuadores y control de procesos.
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Unidad 12 · Energía solar, tendencias y nivel final
Fotovoltaica, eficiencia energética, tendencias y proyección profesional.
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Curso de Electricidad

Curso Integral de Electricidad Profesional

P

Definición Técnica

Sistema diseñado para interceptar, conducir y disipar de forma segura descargas atmosféricas hacia tierra.

Función Principal

Proteger:

contra impactos directos e indirectos de rayos.

  • personas
  • estructuras
  • equipos eléctricos
  • sistemas electrónicos

Principio de Funcionamiento

El sistema proporciona una trayectoria de baja impedancia para conducir la corriente del rayo hacia tierra.

Aplicación Real

Utilizado en:

  • edificios
  • subestaciones
  • torres de telecomunicaciones
  • centros de datos
  • plantas industriales
  • sistemas fotovoltaicos

Componentes Principales

  • terminal aérea
  • conductor de bajada
  • malla de tierra
  • conectores
  • SPDs

Tipos de Protección

Protección externa

Captación y conducción del rayo.

Protección interna

Protección contra sobretensiones inducidas.

Parámetros Técnicos

  • resistencia de tierra
  • radio de protección
  • corriente de descarga
  • nivel de riesgo

Relación Técnica

  • Grounding
  • SPDs
  • Equipotencialidad
  • Descarga atmosférica
  • Sobretensión

Diagnóstico Profesional

Se inspecciona:

  • continuidad
  • corrosión
  • conexiones
  • resistencia de tierra
  • integridad mecánica

Seguridad

Un sistema deficiente puede provocar:

  • incendios
  • destrucción electrónica
  • electrocución
  • daño estructural

Normatividad Relacionada

  • NFPA 780
  • IEC 62305
  • NOM eléctrica

Nivel Técnico

Industrial / Protección

Definición Técnica

Computadora industrial diseñada para automatizar y controlar procesos electromecánicos en tiempo real.

Función Principal

Ejecutar lógica de control industrial de forma confiable y programable.

Aplicación Real

Utilizado en:

  • líneas de producción
  • HVAC
  • bombas
  • sistemas industriales
  • automatización
  • procesos de manufactura

Componentes Principales

  • CPU
  • entradas digitales
  • salidas digitales
  • módulos analógicos
  • fuente de alimentación
  • comunicaciones

Lenguajes de Programación

  • Ladder
  • Structured Text
  • Function Block
  • Sequential Function Chart

Protocolos Comunes

  • Modbus
  • Ethernet/IP
  • Profibus
  • Profinet
  • CANbus

Parámetros Técnicos

  • tiempo de escaneo
  • capacidad I/O
  • memoria
  • velocidad de procesamiento

Relación Técnica

  • Automatización
  • SCADA
  • Sensores
  • Actuadores
  • VFD

Diagnóstico Profesional

Se analiza:

  • lógica
  • entradas/salidas
  • comunicación
  • alarmas
  • tiempos de respuesta

Seguridad

Fallas de PLC pueden provocar:

  • paro de planta
  • accidentes industriales
  • movimientos peligrosos
  • pérdida de producción

Normatividad Relacionada

  • IEC 61131
  • NFPA 79
  • ISA

Nivel Técnico

Industrial / Automatización

Definición Técnica

Potencia eléctrica realmente convertida en trabajo útil dentro de un sistema eléctrico.

Función Principal

Representar la energía efectivamente utilizada por una carga.

Unidad de Medida

  • watts (W)
  • kilowatts (kW)

Relación Fundamental

P = V times I times cos(theta)

Variables

  • P = potencia activa
  • V = voltaje
  • I = corriente
  • cos(θ) = factor de potencia

Aplicación Real

Presente en:

  • motores
  • iluminación
  • HVAC
  • sistemas industriales
  • generación eléctrica
  • electrónica

Relación con Potencias

| Tipo | Función |

| —————– | —————– |

| Potencia activa | trabajo útil |

| Potencia reactiva | soporte magnético |

| Potencia aparente | potencia total |

Triángulo de Potencias

S^2 = P^2 + Q^2

Relación Técnica

  • Factor de potencia
  • Energía reactiva
  • Potencia aparente
  • Consumo eléctrico
  • Eficiencia energética

Diagnóstico Profesional

Se analiza:

  • demanda real
  • eficiencia
  • consumo
  • armónicos
  • comportamiento de carga

Seguridad

Baja eficiencia de potencia activa puede provocar:

  • sobrecarga
  • pérdidas energéticas
  • calentamiento excesivo

Normatividad Relacionada

  • IEEE
  • IEC
  • Código de Red

Nivel Técnico

Intermedio / Potencia

| Español | Inglés |

| —————— | —————————————- |

| Pararrayos | Lightning Protection System |

| PLC | Programmable Logic Controller |

| Potencia Activa | Active Power |

| Grounding | Grounding |

| Automatización | Automation |

| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition |

| Energía Reactiva | Reactive Power |

| Factor de Potencia | Power Factor |

Definición Técnica

Potencia total suministrada por una fuente eléctrica en un sistema de corriente alterna, compuesta por potencia activa y potencia reactiva.

Función Principal

Representar la capacidad total requerida por una carga eléctrica.

Unidad de Medida

  • Volt-Ampere (VA)
  • kilovolt-ampere (kVA)

Fórmula Fundamental

S = V times I

Relación de Potencias

S^2 = P^2 + Q^2

Variables

  • S = potencia aparente
  • P = potencia activa
  • Q = potencia reactiva

Aplicación Real

Utilizada en:

  • transformadores
  • generadores
  • UPS
  • sistemas industriales
  • centros de datos
  • motores eléctricos

Importancia Técnica

La potencia aparente determina:

  • capacidad de conductores
  • dimensionamiento de equipos
  • corriente total del sistema

Relación Técnica

  • Potencia activa
  • Energía reactiva
  • Factor de potencia
  • kVA
  • Corriente alterna

Diagnóstico Profesional

Se analiza:

  • demanda total
  • factor de potencia
  • sobrecarga
  • pérdidas energéticas

Seguridad

Una mala estimación puede provocar:

  • sobrecalentamiento
  • caída de tensión
  • disparo de protecciones
  • saturación de equipos

Normatividad Relacionada

  • IEEE
  • IEC
  • NOM eléctrica

Nivel Técnico

Intermedio / Potencia

Definición Técnica

Potencia eléctrica que circula entre la fuente y cargas inductivas o capacitivas sin transformarse en trabajo útil.

Función Principal

Mantener campos magnéticos y eléctricos necesarios para operación de equipos AC.

Unidad de Medida

  • VAR
  • kVAR

Fórmula Fundamental

Q = V times I times sin(theta)

Aplicación Real

Presente en:

  • motores
  • transformadores
  • HVAC
  • balastros
  • sistemas industriales
  • subestaciones

Efectos Técnicos

Altos niveles de potencia reactiva generan:

  • incremento de corriente
  • pérdidas energéticas
  • bajo factor de potencia
  • sobrecalentamiento

Métodos de Compensación

  • bancos de capacitores
  • filtros activos
  • compensadores estáticos

Relación con Factor de Potencia

A mayor energía reactiva:

  • menor eficiencia del sistema

Relación Técnica

  • Potencia activa
  • Potencia aparente
  • Factor de potencia
  • Armónicos
  • Banco de capacitores

Diagnóstico Profesional

Se analiza:

  • kVAR
  • FP
  • armónicos
  • demanda
  • comportamiento dinámico

Seguridad

Exceso de potencia reactiva puede provocar:

  • sobrecarga de transformadores
  • caída de voltaje
  • calentamiento excesivo

Normatividad Relacionada

  • Código de Red
  • IEEE 519
  • IEC

Nivel Técnico

Industrial / Potencia

Definición Técnica

Sistema de protección diseñado para detectar corrientes de fuga hacia tierra y desconectar automáticamente el circuito afectado.

Función Principal

Proteger:

contra:

  • personas
  • equipos
  • instalaciones
  • electrocución
  • fugas eléctricas
  • incendios

Principio de Funcionamiento

El sistema compara:

Si existe diferencia:

dispara la protección.

  • corriente de entrada
  • corriente de retorno

Relación Técnica

I_{entrada} – I_{salida} neq 0

Aplicación Real

Utilizada en:

  • viviendas
  • hospitales
  • industria
  • áreas húmedas
  • sistemas críticos
  • laboratorios

Sensibilidades Comunes

| Sensibilidad | Aplicación |

| —————- | ————————– |

| 5 mA | protección personal |

| 30 mA | protección humana estándar |

| 300 mA | protección industrial |

Tipos de Protección

Tipo AC

Corriente alterna.

Tipo A

AC y DC pulsante.

Tipo B

Aplicaciones industriales avanzadas.

Relación Técnica

  • Grounding
  • GFCI
  • Fuga eléctrica
  • Breaker
  • Seguridad eléctrica

Diagnóstico Profesional

Se verifica:

  • tiempo de disparo
  • sensibilidad
  • continuidad de tierra
  • corriente de fuga

Seguridad

La ausencia de protección diferencial incrementa severamente el riesgo de:

  • electrocución
  • incendio
  • daño humano fatal

Normatividad Relacionada

  • IEC 61008
  • NEC
  • NOM-001-SEDE
  • NFPA 70

Nivel Técnico

Básico / Seguridad Eléctrica

| Español | Inglés |

| ———————- | ————————— |

| Potencia Aparente | Apparent Power |

| Potencia Reactiva | Reactive Power |

| Protección Diferencial | Residual Current Protection |

| kVA | Kilovolt-Ampere |

| kVAR | Kilovolt-Ampere Reactive |

| Factor de Potencia | Power Factor |

| Grounding | Grounding |

| Fuga Eléctrica | Leakage Current |

Errores comunes

  • Instalar pararrayos sin sistema de tierra adecuado.
  • No proteger PLCs contra:
  • – armónicos
  • – picos de voltaje
  • – interferencia EMI
  • Confundir:
  • – kW
  • con:
  • – kVA
  • Seleccionar transformadores usando únicamente kW.
  • Ignorar compensación reactiva en cargas inductivas.
  • Instalar diferenciales sin:
  • – tierra física adecuada
  • – coordinación correcta
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