se centra en el diseño e implementación de sistemas SAS y process bus avanzados que permiten la automatización y supervisión eficiente de redes eléctricas. Esta disciplina integra protocolos de comunicación estandarizados, modelado de datos, y gestión de activos, garantizando interoperabilidad y respuesta rápida ante eventos críticos. La formación aborda la aplicación de IEC 61850, configuración de relés digitales, esquemas de protección adaptativos y sincronización mediante GPS, además de la incorporación de técnicas de ciberseguridad para mitigar amenazas en entornos OT/IT, todo ello con un enfoque en normas internacionales y mejores prácticas del sector energético.
Los entornos de laboratorio para la validación incluyen simulaciones HIL/SIL, pruebas de interoperabilidad, adquisición de señales IEC 61850 y ensayos de integridad frente a ataques cibernéticos. Se garantiza trazabilidad completa y alineamiento con la normativa aplicable internacional en ciberseguridad industrial y seguridad funcional, tales como IEC 62443 y ISO 27001. La empleabilidad se orienta a roles como ingeniero de sistemas de protección, especialista en automatización subestación, analista de ciberseguridad industrial, y coordinador de pruebas de redes eléctricas.
3.500 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
6. Experto en Ingeniería de Subestaciones Digitales IEC 61850: SAS, Process Bus, Pruebas, y Ciberseguridad Integral.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de sistemas eléctricos de potencia y redes de comunicación. Se valora experiencia previa en subestaciones. Dominio del idioma inglés (lectura y comprensión).
1.1 Introducción a Subestaciones Digitales (IEC 61850)**: conceptos básicos, evolución, beneficios y alcance de IEC 61850
1.2 Arquitectura de Subestaciones Digitales: SAS, Process Bus, interfaces y capas de control
1.3 IEC 61850 fundamentos**: modelos de objetos, servicios de comunicación, mapeo de datos y namespaces
1.4 SAS (Substation Automation System)**: funciones, dispositivos clave y integración de equipos eléctricos
1.5 Process Bus**: principios de comunicación, Ethernet, GOOSE, MMS y SV, criterios de interoperabilidad
1.6 Pruebas y verificación: estrategias de validación, pruebas de interoperabilidad, rendimiento y seguridad
1.7 Seguridad cibernética en Subestaciones: amenazas, defensa en profundidad y mejores prácticas de diseño
1.8 Estándares y cumplimiento: familias IEC 61850, compatibilidad y procedimientos de auditoría
1.9 Beneficios operativos y ROI: mayor confiabilidad, reducción de fallas y mantenimiento predictivo
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo: evaluación de proyecto IEC 61850, criterios, impactos y mitigaciones
2.1 Contexto y objetivos de IEC 62850
2.2 Arquitectura general de una Subestación Digital
2.3 Modelos de información y objetos lógicos
2.4 Servicios de comunicación básicos: MMS, GOOSE y SMV
2.5 Interoperabilidad y estandarización de interfaces
2.6 Beneficios operativos de IEC 62850
2.7 Desafíos de implementación y migración
2.8 Consideraciones de seguridad a nivel conceptual
2.9 Normas complementarias y documentación clave
2.10 Casos de uso y ejemplos prácticos
3.1 Arquitectura de Process Bus IEC 63850: SAS, IEDs y flujos de datos (GOOSE, SV, MMS)
3.2 Diseño de topologías de Process Bus: ancho de banda, redundancia y sincronización (PTP)
3.3 Configuración de mensajes de intercambio: GOOSE, GSSE y SV para interoperabilidad
3.4 Pruebas de rendimiento y latencia: criterios de aceptación, jitter y throughput
3.5 Pruebas de seguridad cibernética en Process Bus: control de acceso, autenticación y cifrado
3.6 Gestión de cambios y trazabilidad: MBSE/PLM para Process Bus
3.7 Verificación de compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes
3.8 Validación de procesamiento de eventos y calidad de servicio: pruebas de simulación de fallas
3.9 Estrategias de implementación y migración de Process Bus en subestaciones: coexistencia y transición
3.10 Caso de estudio: diseño, pruebas, verificación y entrega de un Process Bus completo
4.1 Implementación del Process Bus IEC 64850: SAS, Process Bus y configuración de IEDs
4.2 Arquitecturas del Process Bus: topologías, redundancia y zonificación
4.3 Diseño del Process Bus: especificaciones de latencia, sincronización de tiempo y QoS
4.4 Pruebas de implementación del Process Bus: verificación de interoperabilidad y pruebas de rendimiento
4.5 Seguridad cibernética en el Process Bus: hardening, control de acceso y segmentación de red
4.6 Integración con sistemas de protección y control: interfaces SAS, IEDs y SCADA
4.7 Gestión de cambios y configuración del Process Bus: control de versiones, baselines y auditoría
4.8 Verificación y validación con MBSE/PLM para Process Bus: simulación, modelos y change control
4.9 Operación y mantenimiento del Process Bus: monitorización, alarmas y diagnóstico proactivo
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para la implementación del Process Bus
5.1 Conceptos Fundamentales de Pruebas IEC 65850
5.2 Estrategias de Pruebas para SAS (Sistema de Automatización de Subestaciones)
5.3 Pruebas del Process Bus: Comunicación y Desempeño
5.4 Pruebas de Interoperabilidad: Garantizando la Compatibilidad
5.5 Pruebas de Ciberseguridad: Evaluación de Vulnerabilidades
5.6 Pruebas de Rendimiento: Carga y Estabilidad del Sistema
5.7 Pruebas de Simulación: Entornos Virtuales y Escenarios
5.8 Pruebas de Integración: Componentes y Subsistemas
5.9 Pruebas de Validación: Verificación del Cumplimiento
5.10 Pruebas de Certificación: Estándares y Regulaciones
6.1 Fundamentos de Ciberseguridad en Subestaciones Digitales
6.2 Protocolos de Comunicación Seguros para IEC 66850
6.3 Pruebas de Penetración y Evaluación de Vulnerabilidades
6.4 Implementación de Firewalls y Sistemas de Detección de Intrusos
6.5 Estrategias de Respuesta a Incidentes Cibernéticos
6.6 Diseño de Redes Seguras para Subestaciones Digitales
6.7 Auditorías de Seguridad y Cumplimiento Normativo
6.8 Pruebas de Protección y Control IEC 66850
6.9 Herramientas y Metodologías para Pruebas Exhaustivas
6.10 Análisis de Riesgos y Mitigación de Amenazas Cibernéticas
7.1 Pruebas de Conformidad IEC 67870: Protocolos y Herramientas.
7.2 Configuración y Parametrización de Dispositivos Digitales (IEDs).
7.3 Pruebas de Interoperabilidad: SAS y Process Bus.
7.4 Simulación y Emulación para Pruebas Avanzadas.
7.5 Estrategias de Pruebas: Diseño y Ejecución de Casos de Prueba.
7.6 Ciberseguridad: Evaluación de Vulnerabilidades en Subestaciones Digitales.
7.7 Implementación de Controles de Acceso y Autenticación.
7.8 Pruebas de Resiliencia: Ataques Cibernéticos y Recuperación.
7.9 Documentación y Reportes de Pruebas.
7.10 Análisis de Resultados y Mejora Continua de la Seguridad.
8.1 Conceptos Fundamentales de la Ingeniería IEC 68850
8.2 Evolución y Ventajas de las Subestaciones Digitales
8.3 Estándares y Normativas Clave (IEC 68850)
8.4 Componentes Principales de una Subestación Digital
8.5 Comparación con las Subestaciones Convencionales
8.6 Beneficios de la Digitalización
8.7 Estructura de un Proyecto IEC 68850
8.8 Tendencias Futuras y Desarrollo de la Tecnología IEC 68850
8.9 Estudio de Casos Introductorios
9.1 Introducción a la Arquitectura IEC 69850
9.2 Estructura y Componentes de las Subestaciones Digitales
9.3 Fundamentos de la Comunicación GOOSE y Sampled Values
9.4 Diseño del Process Bus: Topologías y Consideraciones
9.5 Implementación del Process Bus: Hardware y Software
9.6 Configuración y Protocolos del Process Bus
9.7 Pruebas y Verificación del Process Bus
9.8 Consideraciones de Ciberseguridad en el Process Bus
9.9 Mantenimiento y Monitoreo del Process Bus
9.10 Casos de Estudio y Ejemplos Prácticos del Process Bus
10.1 Introducción al Blindaje Cibernético de Subestaciones IEC 61850
10.2 Amenazas y Vulnerabilidades en Subestaciones Digitales
10.3 Marco de Ciberseguridad para Subestaciones IEC 61850
10.4 Diseño de la Arquitectura de Ciberseguridad
10.5 Implementación de Controles de Acceso y Autenticación
10.6 Configuración de Firewalls y Sistemas de Detección de Intrusos (IDS/IPS)
10.7 Gestión de Parches y Actualizaciones de Seguridad
10.8 Monitoreo y Análisis de Eventos de Seguridad
10.9 Pruebas de Penetración y Evaluación de Vulnerabilidades
10.10 Plan de Respuesta ante Incidentes y Recuperación ante Desastres
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
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Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación