{"version":"1.0","provider_name":"DEPARTAMENTO DE INGENIER\u00cdA EL\u00c9CTRICA","provider_url":"https:\/\/www.ing.uc.cl\/electrica","title":"Charla de postgrado - DEPARTAMENTO DE INGENIER\u00cdA EL\u00c9CTRICA","type":"rich","width":600,"height":338,"html":"<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"kTNjReE0Bb\"><a href=\"https:\/\/www.ing.uc.cl\/electrica\/2026\/09\/23\/charla-de-postgrado-36\/\">Charla de postgrado<\/a><\/blockquote><iframe sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" src=\"https:\/\/www.ing.uc.cl\/electrica\/2026\/09\/23\/charla-de-postgrado-36\/embed\/#?secret=kTNjReE0Bb\" width=\"600\" height=\"338\" title=\"&#8220;Charla de postgrado&#8221; &#8212; DEPARTAMENTO DE INGENIER\u00cdA EL\u00c9CTRICA\" data-secret=\"kTNjReE0Bb\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" class=\"wp-embedded-content\"><\/iframe><script>\n\/*! This file is auto-generated *\/\n!function(d,l){\"use strict\";l.querySelector&&d.addEventListener&&\"undefined\"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!\/[^a-zA-Z0-9]\/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret=\"'+t.secret+'\"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret=\"'+t.secret+'\"]'),c=new RegExp(\"^https?:$\",\"i\"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display=\"none\";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute(\"style\"),\"height\"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):\"link\"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute(\"src\")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener(\"message\",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll(\"iframe.wp-embedded-content\"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute(\"data-secret\"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+=\"#?secret=\"+t,e.setAttribute(\"data-secret\",t)),e.contentWindow.postMessage({message:\"ready\",secret:t},\"*\")},!1)))}(window,document);\n\/\/# sourceURL=https:\/\/www.ing.uc.cl\/electrica\/wp-includes\/js\/wp-embed.min.js\n<\/script>\n","thumbnail_url":"https:\/\/www.ing.uc.cl\/electrica\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Foto-3.jpeg","thumbnail_width":1600,"thumbnail_height":1200,"description":"Hoy mi\u00e9rcoles 23 de septiembre se realiz\u00f3 una nueva charla de postgrado Una nueva charla de postgrado se realiz\u00f3 hoy mi\u00e9rcoles 23 de Septiembre. En esta ocasi\u00f3n Ignacio Barrientos M., alumno de Mag\u00edster del \u00e1rea de Energ\u00eda, profesor supervisor David Watts, desde Antofagasta nos present\u00f3 su investigaci\u00f3n \u201cIntegraci\u00f3n del momento de inversi\u00f3n y la optimizaci\u00f3n de portafolios de energ\u00edas renovables y almacenamiento con bater\u00edas bajo incertidumbre horaria a precios. Resumen: La transici\u00f3n energ\u00e9tica exige reducir las emisiones de CO\u2082 del sector el\u00e9ctrico y movilizar inversiones en energ\u00edas renovables y en almacenamiento. Sin embargo, los precios horarios inciertos y los ceros recurrentes asociados a la alta participaci\u00f3n fotovoltaica condicionan su rentabilidad. Esta charla presenta un marco para identificar cu\u00e1ndo invertir y c\u00f3mo asignar capital entre e\u00f3lica, fotovoltaica y bater\u00edas, distinguiendo entre la estabilizaci\u00f3n de los ingresos y los incentivos para activar la inversi\u00f3n. El marco integra escenarios horarios comunes de Monte Carlo, curvas de aprendizaje, flujos operativos y opciones reales, mediante reglas de inversi\u00f3n que utilizan \u00fanicamente la informaci\u00f3n disponible al momento de decidir y que se estiman mediante m\u00ednimos cuadrados. La asignaci\u00f3n de portafolio combina el retorno esperado, el riesgo de cola (CVaR) y la complementariedad f\u00edsica entre tecnolog\u00edas. Aplicado al nodo Paposo, en el desierto de Atacama, el marco muestra que esperar aumenta el valor esperado frente a invertir de inmediato. Los pagos por potencia anticipan la inversi\u00f3n en bater\u00edas y elevan moderadamente su participaci\u00f3n en el capital, mientras que el aporte medido de los servicios complementarios es limitado. Los contratos por diferencias parciales a precios de indiferencia preservan aproximadamente el valor medio y, al reoptimizar las reglas de inversi\u00f3n, mejoran la cola inferior y adelantan las bater\u00edas, aunque activar la inversi\u00f3n inmediata exige precios contractuales m\u00e1s altos. Los precios de indiferencia obtenidos se ubican dentro de los rangos contractuales publicados, lo que respalda la plausibilidad econ\u00f3mica del marco y su utilidad para orientar a inversionistas y reguladores en el dise\u00f1o de contratos e incentivos. Tambi\u00e9n present\u00f3 Juan Jos\u00e9 Garc\u00eda C., alumno de Mag\u00edster del \u00e1rea Energ\u00eda, profesor supervisor Javier Pereda, su exposici\u00f3n se titul\u00f3 &#8220;Amplificador de gradiente para MRI de bajo campo basado en un convertidor dual de cuatro piernas con GaN&#8221;. Resumen: Los amplificadores de gradiente son uno de los componentes cr\u00edticos de un equipo de resonancia magn\u00e9tica: deben entregar pulsos de corriente de decenas de amperes con transiciones muy r\u00e1pidas y, al mismo tiempo, mantener un plateau extremadamente limpio. Ambos requerimientos empujan en direcciones opuestas \u2014m\u00e1s tensi\u00f3n de bus acelera la rampa pero aumenta el ripple de corriente\u2014, y en las arquitecturas convencionales de bus \u00fanico ese compromiso se resuelve sacrificando uno de los dos. En esta charla presento el desarrollo y la validaci\u00f3n experimental de un amplificador de gradiente para resonancia magn\u00e9tica de bajo campo que rompe ese compromiso mediante una topolog\u00eda dual four-leg con buses de continua asim\u00e9tricos en relaci\u00f3n 2:1, conmutada con transistores de nitruro de galio (GaN) y controlada por un algoritmo de modulaci\u00f3n 3D-SVPWM implementado en FPGA. La estructura aplica tensi\u00f3n alta durante las rampas del pulso, para acelerar el di\/dt, y restringe la s\u00edntesis a niveles bajos durante el plateau, donde lo que importa es la precisi\u00f3n. Se construy\u00f3 un prototipo con cuatro etapas GaN, control digital en tiempo real sobre una plataforma Zybo Z7-10 y una carga equivalente de gradiente. Los resultados experimentales verifican la operaci\u00f3n monof\u00e1sica y trif\u00e1sica \u2014balanceada y desbalanceada\u2014, pulsos trapezoidales unipolares y bipolares de hasta \u00b110 A sobre 220 \u00b5H, y una reducci\u00f3n del ripple relativo de corriente desde 5,49 % hasta 0,84 % al elevar la frecuencia de conmutaci\u00f3n de 100 a 300 kHz, sin inyectar energ\u00eda significativa en la banda \u00fatil de imagen. La charla cierra con las implicancias de estos resultados para el desarrollo de equipos de resonancia magn\u00e9tica de bajo campo, una tecnolog\u00eda con potencial de ampliar el acceso al diagn\u00f3stico por im\u00e1genes en entornos de recursos limitados."}