Ingeniería de Eólica On/Offshore: Ingeniería y O&M — layout, wake, monitoreo de condición.

Sobre nuestro Ingeniería de Eólica On/Offshore: Ingeniería y O&M — layout, wake, monitoreo de condición.

Ingeniería de Eólica On/Offshore aborda el diseño integral y operación de sistemas eólicos mediante modelado avanzado de CFD y metodologías BEMT para optimizar el layout y mitigar efectos de wake. El análisis aeroelástico y dinámico se complementa con herramientas de control adaptativo como SCADA y OCGT para garantizar la eficiencia energética y la durabilidad estructural en entornos marinos y terrestres. La integración de técnicas de monitoreo de condición basadas en HIL y sistemas de adquisición de datos permite desarrollar modelos predictivos robustos en simulaciones multifísicas, con cumplimiento de estándares internacionales de ingeniería y gestión de recursos renovables.

La capacidad experimental se fundamenta en laboratorios de vibraciones, acústica y EMC, además de ensayos en campo para certificación y trazabilidad según normativa aplicable internacional. La seguridad operacional y el seguimiento continuo se alinean con protocolos de mantenimiento y gestión en O&M, sustentando roles profesionales como ingeniero de diseño, analista de datos, gestor de mantenimiento, experto en certificación y operador de plataforma offshore. Esto favorece la transferencia tecnológica y la empleabilidad en el sector de energías renovables eólicas.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de eólica onshore, offshore, layout, wake effect, monitoreo de condición, operación y mantenimiento, CFD, BEMT, SCADA, certificación, energías renovables.

Ingeniería de Eólica On/Offshore: Ingeniería y O&M — layout, wake, monitoreo de condición.

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Optimización y Mantenimiento de Parques Eólicos On/Offshore: Diseño, Estela, Supervisión y Diagnóstico

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

2. Dominio de la Ingeniería Eólica Marina y Terrestre: Diseño, Estelas, Monitoreo y Mantenimiento

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga en turbinas eólicas marinas y terrestres y su impacto en el diseño y en la gestión de estelas.
  • Dimensionar componentes y palas en compósitos, uniones y bonded joints con FE para optimizar rigidez, peso y resistencia a la fatiga.
  • Implementar monitoreo y mantenimiento predictivo con NDT (UT/RT/termografía) y estrategias de condition-based maintenance para parques eólicos marinos y terrestres.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

4. Ingeniería Eólica On/Offshore: Diseño, Operación, Monitoreo y Diagnóstico del Estado de los Aerogeneradores

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga en aerogeneradores offshore, considerando cargas aerodinámicas, estructurales y marinas.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE, integrando criterios de durabilidad ante corrosión marina, vibraciones y fatiga.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para diagnóstico de estado y mantenimiento predictivo de aerogeneradores.

5. Ingeniería Eólica On/Offshore: Diseño, Estela, Supervisión de Condición y Optimización del Rendimiento

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga en turbinas eólicas On/Offshore, considerando estela y cargas dinámicas.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE para palas y estructuras de soporte expuestas a ambientes marinos y terrestres.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) en Supervisión de Condición y Optimización del Rendimiento de parques eólicos On/Offshore.

6. Ingeniería Eólica: Diseño, Operación y Mantenimiento en Parques On/Offshore: Layout, Estelas, Monitoreo y Diagnóstico

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Eólica On/Offshore: Ingeniería y O&M — layout, wake, monitoreo de condición.

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automática, o áreas afines.
  • Profesionales que trabajen en empresas OEM (Fabricantes de Equipos Originales) en el sector eólico, tanto en la parte Onshore como Offshore. Esto incluye roles relacionados con el diseño, fabricación y mantenimiento de aerogeneradores.
  • Especialistas en Mantenimiento, Reparación y Operación (O&M) de parques eólicos, incluyendo técnicos, supervisores y gerentes de proyecto.
  • Consultores/as que brindan servicios a la industria eólica, enfocados en aspectos técnicos, económicos o regulatorios.
  • Investigadores/as y profesionales que trabajan en centros tecnológicos dedicados a la investigación y desarrollo de tecnologías eólicas.
  • Ingenieros/as que deseen especializarse en áreas específicas como diseño de layout de parques eólicos, modelado de estelas (wake modeling) y monitoreo de condición de aerogeneradores.

Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Nivel de idioma Español/Inglés B2+/C1. Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para aquellos que lo necesiten.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

Módulo 1 — Fundamentos de la Ingeniería Eólica On/Offshore
1.1 Principios de la aerodinámica y conversión de energía eólica
1.2 Tipos y configuraciones de turbinas para entornos onshore y offshore
1.3 Estelas en parques eólicos: efectos, cuantificación y mitigación
1.4 Fundamentos de diseño de parques: layout, spacing y cohesión
1.5 Materiales, corrosión y durabilidad en ambientes marinos
1.6 Mantenimiento, fiabilidad y estrategias de O&M
1.7 Seguridad y normativa aplicable a operaciones offshore
1.8 Sensórica, monitorización y gestión de datos en tiempo real
1.9 Modelado y simulación de parques eólicos: herramientas y metodologías
1.10 Casos de estudio: viabilidad, diseño conceptual y benchmarking

Módulo 2 — Dominio de la Ingeniería Eólica Marina y Terrestre: Diseño, Estelas, Monitoreo y Mantenimiento
2.1 Diferencias clave entre parques marinos y terrestres: requisitos de diseño
2.2 Estelas: interacción entre turbinas y estrategias de mitigación
2.3 Análisis de viento y turbulencia: perfiles, condiciones de operación
2.4 Monitoreo de estado de turbinas y componentes críticos
2.5 Mantenimiento y logística: planificación, costos y movilidad
2.6 Integración con redes eléctricas y gestión de intermitencia
2.7 Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en proyectos eólicos
2.8 Instrumentación, sensores y comunicaciones (SCADA)
2.9 Gestión de datos, digitalización y gemelos digitales
2.10 Casos de benchmarking y mejores prácticas

Módulo 3 — Ingeniería Eólica: Diseño, Estela, Monitoreo y Mantenimiento Integral en Parques On/Offshore
3.1 Diseño de parques: criterios de layout, optimización de estelas
3.2 Estelas entre turbinas y efectos en rendimiento y carga
3.3 Monitoreo integral de parques: sensores, SCADA y diagnóstico
3.4 Mantenimiento integral: preventivo, predictivo y correctivo
3.5 Integración de sistemas SCADA, IoT y analítica de datos
3.6 Modelado dinámico de parques y simulaciones de operación
3.7 Gestión de activos y mantenimiento basado en fiabilidad
3.8 Análisis de fatiga, vida útil y degradación de componentes
3.9 Seguridad, salud y medio ambiente en operaciones
3.10 Casos prácticos de diseño, operación y mantenimiento

Módulo 4 — Ingeniería Eólica On/Offshore: Diseño, Operación, Monitoreo y Diagnóstico del Estado de los Aerogeneradores
4.1 Diseño de aerogeneradores para entornos offshore: cimentaciones y protección
4.2 Operación de aerogeneradores: control, yaw y pitch
4.3 Monitoreo en tiempo real del estado de turbinas y componentes
4.4 Diagnóstico del estado: detección de fallas y diagnóstico
4.5 Mantenimiento predictivo y preventivo específico offshore
4.6 Pronóstico de vida útil y confiabilidad de sistemas
4.7 Optimización de rendimiento y control de rotor
4.8 Seguridad, salud, medio ambiente y gestión de incidentes
4.9 Integración SCADA, comunicaciones y ciberseguridad
4.10 Casos de estudio de diagnóstico y O&M

Módulo 5 — Ingeniería Eólica On/Offshore: Diseño, Estela, Supervisión de Condición y Optimización del Rendimiento
5.1 Diseño de parques considerando estelas para optimización de capacidad
5.2 Supervisión de condición y diagnóstico de turbinas
5.3 Optimización del rendimiento mediante control y operación
5.4 Métodos de diagnóstico y pronóstico de fallas
5.5 Evaluación de costo de energía (COE/LCOE) en offshore
5.6 Control de pitch, yaw y velocidad para rendimiento óptimo
5.7 Dinámica de viento, olas y mareas en offshore
5.8 Seguridad eléctrica y de maquinaria
5.9 Estrategias de O&M rentables y sostenibles
5.10 Casos prácticos y benchmarking

Módulo 6 — Ingeniería Eólica: Diseño, Operación y Mantenimiento en Parques On/Offshore: Layout, Estelas, Monitoreo y Diagnóstico
6.1 Layout de parques offshore: geografía, accesibilidad y redundancias
6.2 Estelas y efectos de sombreado entre turbinas
6.3 Operación y control de parques: coordinación y optimización
6.4 Monitoreo de turbinas y entorno: sensores y data fusion
6.5 Diagnóstico del estado y fallas en componentes clave
6.6 Mantenimiento planificado y preventivo
6.7 Integración de SCADA, IoT y análisis de datos
6.8 Gestión de emergencias y respuesta a incidentes
6.9 Análisis de confiabilidad y riesgos operativos
6.10 Casos de diseño, operación y mantenimiento

Módulo 7 — Ingeniería Eólica: Diseño, Estelas, Monitorización de Estado y Optimización Operacional On/Offshore
7.1 Diseño de aerogeneradores para entornos on/offshore
7.2 Estelas y interacción entre turbinas vecinas
7.3 Monitorización de estado y diagnóstico de fallas
7.4 Optimización operacional: rendimiento, curvas y control
7.5 Gestión de activos y planificación de O&M
7.6 Diagnóstico avanzado y pronóstico de fallas
7.7 Seguridad, salud y medio ambiente en offshore
7.8 Integración de datos y modelos para soporte a decisiones
7.9 Evaluación de riesgos y resiliencia operativa
7.10 Casos de estudio de optimización operacional

Módulo 8 — Ingeniería Eólica On/Offshore: Diseño, Estelas, Monitoreo de Condición y Optimización O&M
8.1 Diseño de parques con estelas consideradas para offshore
8.2 Estelas y disposición de turbinas para minimizar pérdidas
8.3 Monitoreo de condición: sensores, pruebas y diagnóstico
8.4 Optimización de O&M y coste por kWh
8.5 Disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad
8.6 Técnicas de diagnóstico de fallas y reparación
8.7 Planificación de O&M basada en riesgo y priorización
8.8 Digital twin y analítica para mejoras continuas
8.9 Regulaciones, cumplimiento y seguridad offshore
8.10 Casos de implementación y lecciones aprendidas

2.2 Diseño y optimización de layout de parques eólicos onshore y offshore
2.2 Estelas: modelado, influencia entre aerogeneradores y mitigación
2.3 Métodos de optimización de layout: heurísticos, metaheurísticos y ML (GA, PSO, NSGA-II)
2.4 Análisis de rendimiento por estela bajo diferentes perfiles de viento y dirección
2.5 Integración de mantenimiento y operación en el diseño de layout (O&M-friendly)
2.6 Consideraciones logísticas y de instalación para parques offshore en el diseño de layout
2.7 Optimización de la distribución de alturas y orientación para minimizar pérdidas por estela
2.8 Evaluación económica del layout: LCOE, CAPEX/OPEX y ROI
2.9 Casos de estudio: comparación entre layouts onshore y offshore y sus estelas
2.20 Herramientas de simulación y validación: CFD, wake models, y benchmarking de layouts

3.3 Diseño de parques eólicos: fundamentos, layout y gestión de estelas
3.2 Estelas entre aerogeneradores: interacción, efectos en potencia y carga
3.3 Monitorización de parques eólicos: sensores, SCADA y vigilancia de condición
3.4 Optimización del layout para minimizar estelas y maximizar rendimiento
3.5 Modelado y pronóstico de estelas: herramientas CFD y wake models
3.6 Mantenimiento proactivo basado en monitorización de estelas
3.7 Diagnóstico de estado y detección de anomalías en aerogeneradores a través de estelas
3.8 Integración de gemelos digitales y monitoreo continuo: MBSE/PLM para O&M
3.9 Seguridad, normativas y certificaciones en diseño, estelas y monitorización
3.30 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgo para decisiones de diseño y operación ante estelas

4. Módulo 4 — Principios de la aerogeneración y legislación
4.4 Fundamentos de aerogeneración: principios de conversión de energía eólica y límites prácticos
4.2 Tipos de turbinas y configuraciones de rotor
4.3 Interacciones con el entorno offshore y onshore
4.4 Regulación, permisos y evaluación de impacto ambiental
4.5 Seguridad, salud y cumplimiento ambiental
4.6 Dimensionamiento de parques y factor de capacidad
4.7 Estelas: principios básicos e influencia en el diseño de parques
4.8 Normas y certificaciones de componentes (IEC 64400 y ramas relacionadas)
4.9 Gestión de riesgos, seguros y responsabilidad en proyectos eólicos
4.40 Casos prácticos de regulación y cumplimiento normativo

2. Módulo 2 — Diseño de parques eólicos y estelas
2.4 Principios de diseño de parques: layout, espaciamiento y tolerancias
2.2 Estelas y su impacto en producción y distribución de turbinas
2.3 Diseño de turbinas para condiciones offshore y onshore
2.4 Métodos de simulación: wakes, CFD y modelos de estelas
2.5 Infraestructura eléctrica: subestaciones, cableado e interconexión
2.6 Geotecnia, cimentación y condicionantes del fondo marino
2.7 Logística, accesos y operabilidad durante la vida del parque
2.8 Diseño orientado a mantenimiento (O&M-friendly)
2.9 Estándares y especificaciones de diseño (IEC/ISO aplicables)
2.40 Evaluación de riesgos y mitigación de estelas en el diseño

3. Módulo 3 — Monitoreo de la condición y rendimiento
3.4 Sensores e instrumentación para monitoreo de condición
3.2 Monitoreo de rendimiento: comparación entre producción real y modelo
3.3 Monitoreo estructural: vibraciones, fatiga y integridad
3.4 Monitoreo de estelas y dinámica de parque
3.5 Detección temprana de fallos y diagnóstico
3.6 Gestión de datos: adquisición, almacenamiento y calidad
3.7 Mantenimiento predictivo basado en datos
3.8 SCADA y supervisión en tiempo real
3.9 Integración de fuentes de datos (IoT, drones, SCADA)
3.40 KPIs de rendimiento y benchmarks operativos

4. Módulo 4 — Optimización del rendimiento y O&M
4.4 Optimización de layout para maximizar producción y reducir costos
4.2 Estrategias de O&M para offshore y onshore
4.3 Mantenimiento proactivo vs. reactivo: costos y disponibilidad
4.4 Optimización de curva de potencia y operación del rotor
4.5 Gestión de repuestos, logística y base de datos de mantenimiento
4.6 Planificación de paradas por mantenimiento y condiciones climáticas
4.7 Mitigación de pérdidas por estelas y control de wake
4.8 Seguridad operativa y procedimientos de emergencia
4.9 Análisis económico: LCOE y retorno de la inversión
4.40 Digital twin y simulación para O&M y mejora continua

5. Módulo 5 — Diagnóstico de fallos y mantenimiento
5.4 Detección de fallos en componentes críticos (rodamientos, engranajes, ejes)
5.2 Diagnóstico de fallos mecánicos: transmisión y estructuras de rotor
5.3 Diagnóstico de fallos eléctricos y electrónica de potencia
5.4 Diagnóstico de sistemas de control y software
5.5 Inspección visual y ensayos no destructivos (NDT)
5.6 Mantenimiento basado en confiabilidad (RCM)
5.7 Planes de mantenimiento y calendarización
5.8 Gestión de repuestos e inventario
5.9 Documentación y trazabilidad de mantenimiento
5.40 Casos prácticos de diagnóstico y reparación

6. Módulo 6 — Operación y supervisión de parques
6.4 Operación de parques: roles y responsabilidades
6.2 Supervisión en tiempo real de turbinas y parque
6.3 Gestión de incidencias, comunicaciones y escalamiento
6.4 Coordinación entre operación, mantenimiento y logística
6.5 Ciberseguridad y protección de sistemas
6.6 Seguridad marítima y control de tráfico offshore
6.7 Preparación y respuesta ante tormentas y eventos climáticos
6.8 Gestión de daños y recuperación
6.9 Auditorías, cumplimiento y reporting operacional
6.40 Mejora continua y lecciones aprendidas

7. Módulo 7 — Estrategias de mantenimiento y seguridad
7.4 Mantenimiento preventivo: planes y frecuencias
7.2 Mantenimiento predictivo con análisis de datos
7.3 Planificación de O&M por zonas y rutas
7.4 Seguridad ocupacional y salud del personal
7.5 Seguridad contra incendios y emergencias
7.6 Gestión de riesgos y evaluación de seguridad
7.7 Capacitación y competencias del personal
7.8 Gestión de contratistas y control de calidad
7.9 Seguridad marítima y protocolos de operación
7.40 Evaluación de riesgos y mejoras de políticas

8. Módulo 8 — Análisis de datos y mejora continua
8.4 Ciencia de datos aplicada a parques eólicos
8.2 MBSE/PLM y gestión del ciclo de vida de proyectos
8.3 Análisis de rendimiento: KPIs, dashboards y scorecards
8.4 Visualización de datos y reporting para toma de decisiones
8.5 Big data, streaming y analítica en tiempo real
8.6 Mejora continua y Lean en O&M
8.7 Gestión del cambio y cultura de innovación
8.8 Gobernanza y calidad de datos
8.9 Casos de estudio y aprendizaje organizacional
8.40 Roadmap de innovación tecnológica y evolución futura

5.5 Diseño y Planificación de Parques Eólicos On/Offshore
5.5 Estelas y Modelado del Flujo del Viento
5.3 Supervisión y Monitoreo Remoto de Aerogeneradores
5.4 Diagnóstico de Fallos y Análisis de Datos
5.5 Optimización del Rendimiento y Estrategias O&M
5.6 Inspección y Evaluación de la Condición de los Componentes
5.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Aerogeneradores
5.8 Seguridad y Normativas en Parques Eólicos
5.9 Gestión de Activos y Costos del Ciclo de Vida
5.50 Estudios de Caso: Análisis de Éxitos y Desafíos

6.6 Diseño de Parques Eólicos On/Offshore: Selección de Ubicación y Layout
6.2 Análisis de Estelas: Modelado y Mitigación de Pérdidas por Sombreado
6.3 Monitoreo Remoto y Análisis de Datos: Sensores y Plataformas
6.4 Diagnóstico de Fallas y Optimización del Rendimiento: Técnicas Avanzadas
6.5 Operación y Mantenimiento (O&M): Estrategias y Mejores Prácticas
6.6 Componentes Críticos: Fallas Comunes y Soluciones
6.7 Inspección y Supervisión de Condición: Técnicas y Tecnologías
6.8 Análisis de Costo del Ciclo de Vida (LCC) y Rentabilidad
6.9 Integración en la Red Eléctrica y Gestión de la Energía
6.60 Estudios de Caso: Optimización del Diseño y Operación de Parques Eólicos

7.7 Diseño y planificación de parques eólicos On/Offshore: consideraciones iniciales y estudios de viabilidad
7.2 Aerogeneradores: Componentes, funcionamiento y selección de tecnologías
7.3 Diseño del layout: optimización de la disposición de los aerogeneradores y análisis de estelas
7.4 Supervisión y control de la condición: sistemas SCADA, sensores y análisis de datos
7.7 Optimización del rendimiento: estrategias de operación y mantenimiento predictivo
7.6 Diagnóstico de fallos y análisis de causa raíz: metodologías y herramientas
7.7 Mantenimiento preventivo y correctivo: plan de mantenimiento y gestión de activos
7.8 Inspección y monitoreo estructural: técnicas y herramientas de detección de daños
7.9 Seguridad en parques eólicos: protocolos y cumplimiento normativo
7.70 Mejora continua: optimización del rendimiento y la rentabilidad

8.8 Marco Regulatorio y Normativas de la Energía Eólica On/Offshore
8.8 Fundamentos de la Energía Eólica: Principios Físicos y Conversión de Energía
8.3 Tipos de Aerogeneradores y sus Componentes Principales
8.4 Evaluación del Recurso Eólico y Análisis de Datos Climáticos
8.5 Seguridad y Protección Ambiental en Parques Eólicos
8.6 Introducción a la Legislación Eólica: Permisos y Licencias

8.8 Diseño Conceptual del Parque Eólico: Selección del Sitio y Viabilidad
8.8 Diseño del Layout: Optimización de la Disposición de Aerogeneradores
8.3 Modelado de Flujo de Viento y Análisis de Estelas
8.4 Herramientas de Diseño y Simulación para Parques Eólicos
8.5 Diseño de Cimentaciones y Estructuras Offshore
8.6 Diseño de la Red Eléctrica Interna y Conexión a la Red
8.7 Optimización del Diseño para Minimizar Pérdidas y Costos

3.8 Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en Eólica
3.8 Modelado de Estelas: Teorías y Modelos Avanzados
3.3 Efectos de la Estela en el Rendimiento del Parque Eólico
3.4 Análisis de Interacción Aerogenerador-Estela
3.5 Modelado de Turbulencia y su Impacto en las Estelas
3.6 Técnicas de Mitigación de la Estela y Optimización del Rendimiento

4.8 Sensores y Sistemas de Monitoreo en Aerogeneradores
4.8 Técnicas de Análisis de Vibraciones y su Interpretación
4.3 Análisis de Aceite y Detección Temprana de Fallos
4.4 Inspección Remota y Diagnóstico por Video y Drones
4.5 Análisis de Datos SCADA y Detección de Anomalías
4.6 Modelos de Predicción de Fallos y Mantenimiento Predictivo

5.8 Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) en Parques Eólicos
5.8 Optimización del Rendimiento: Estrategias y Técnicas
5.3 Análisis de Datos y Optimización del Control del Aerogenerador
5.4 Supervisión de la Condición de los Componentes Críticos
5.5 Optimización de la Disponibilidad del Parque Eólico
5.6 Software y Herramientas para la Optimización del Rendimiento

6.8 Diagnóstico de Fallos en Aerogeneradores y Componentes
6.8 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Estrategias y Procedimientos
6.3 Inspección y Reparación de Palas
6.4 Mantenimiento de la Multiplicadora y Generador
6.5 Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos
6.6 Gestión de Repuestos y Logística en Parques Eólicos
6.7 Análisis de Causa Raíz (ACR) y Mejora Continua

7.8 Operación Remota y Control de Parques Eólicos
7.8 Sistemas SCADA y Monitoreo en Tiempo Real
7.3 Control de Aerogeneradores: Estrategias y Optimización
7.4 Gestión de la Producción de Energía y Despacho
7.5 Seguridad en la Operación de Parques Eólicos
7.6 Integración de Parques Eólicos en la Red Eléctrica

8.8 Estrategias de Mantenimiento: Preventivo, Correctivo y Predictivo
8.8 Gestión de la Seguridad en Parques Eólicos On/Offshore
8.3 Seguridad Eléctrica y Protocolos de Trabajo
8.4 Gestión de Datos y Análisis de Información en Parques Eólicos
8.5 Análisis de Costo del Ciclo de Vida (LCC) y Rentabilidad
8.6 Gestión de Riesgos y Planificación de Emergencias
8.7 Mejora Continua y Optimización del Mantenimiento
8.8 Introducción a la Digitalización y Gemelos Digitales
8.8 Ciberseguridad en Parques Eólicos
8.80 Oportunidades y Desafíos del Sector Eólico

9.9 Fundamentos de la energía eólica y su importancia en el sector naval.
9.9 Marco legal y regulaciones aplicables a parques eólicos marinos y terrestres.
9.3 Evaluación del sitio y recursos eólicos: análisis del viento, modelado y predicción.
9.4 Diseño conceptual del parque eólico: selección de turbinas, configuración inicial.
9.5 Consideraciones ambientales y estudios de impacto en el diseño.
9.6 Criterios de diseño para parques eólicos: ubicación, cimentaciones, acceso.
9.7 Viabilidad económica y análisis de costos de proyectos eólicos.
9.8 Introducción a la tecnología de aerogeneradores y sus componentes principales.
9.9 Normativas de seguridad y prevención de riesgos en la fase de diseño.

9.9 Diseño detallado del layout del parque eólico: optimización de la disposición de las turbinas.
9.9 Modelado de estelas: análisis del flujo de viento y su impacto en la producción de energía.
9.3 Optimización del espaciamiento entre turbinas y diseño de la red interna.
9.4 Análisis de la interacción aerodinámica y efectos de wake.
9.5 Herramientas y software de simulación para diseño de layout y estelas.
9.6 Diseño de la infraestructura: cables, subestaciones y puntos de conexión.
9.7 Técnicas avanzadas de optimización de layout para maximizar la producción.
9.8 Consideraciones de diseño para parques eólicos offshore: cimentaciones y acceso.
9.9 Implementación de estrategias de reducción de pérdidas por estelas.

3.9 Sistemas de monitoreo y adquisición de datos en aerogeneradores.
3.9 Sensores y instrumentación para la medición de parámetros clave.
3.3 Análisis de datos de producción, disponibilidad y rendimiento.
3.4 Monitoreo de condiciones y análisis de vibraciones en componentes críticos.
3.5 Técnicas de análisis de fallos y diagnóstico de problemas.
3.6 Uso de software de monitoreo y análisis de datos.
3.7 Técnicas de monitoreo remoto y control de parques eólicos.
3.8 Análisis de datos meteorológicos y su impacto en la operación.
3.9 Implementación de sistemas SCADA para el control y supervisión.

4.9 Supervisión de la condición de los aerogeneradores y sus componentes.
4.9 Inspección visual y termográfica para la detección de fallos.
4.3 Análisis de aceite y detección temprana de problemas en los componentes.
4.4 Evaluación del rendimiento y optimización de la producción.
4.5 Técnicas de optimización del rendimiento eólico: pitch y yaw control.
4.6 Estrategias de supervisión para parques eólicos offshore y onshore.
4.7 Diseño de planes de mantenimiento preventivo basados en la condición.
4.8 Optimización de la eficiencia energética y reducción de pérdidas.
4.9 Implementación de estrategias de optimización del rendimiento en tiempo real.

5.9 Identificación y diagnóstico de fallos en aerogeneradores.
5.9 Técnicas de mantenimiento predictivo: análisis de vibraciones, termografía.
5.3 Mantenimiento de componentes eléctricos, mecánicos y electrónicos.
5.4 Estrategias de gestión de activos y planificación del mantenimiento.
5.5 Metodología de análisis de causa raíz (RCA) para la resolución de problemas.
5.6 Mantenimiento correctivo y gestión de repuestos.
5.7 Técnicas de reparación y reemplazo de componentes.
5.8 Consideraciones de seguridad en las tareas de mantenimiento.
5.9 Implementación de sistemas CMMS para la gestión del mantenimiento.

6.9 Control y supervisión de la operación de parques eólicos.
6.9 Sistemas SCADA y su aplicación en la gestión de parques.
6.3 Operación remota y control centralizado de aerogeneradores.
6.4 Procedimientos de seguridad y protocolos de operación.
6.5 Optimización de la operación para maximizar la producción de energía.
6.6 Gestión de emergencias y planes de respuesta.
6.7 Gestión de activos y optimización de la disponibilidad.
6.8 Supervisión de la calidad de la energía y gestión de la red.
6.9 Introducción a las estrategias de O&M.

7.9 Estrategias de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
7.9 Planes de mantenimiento basados en la condición y el riesgo.
7.3 Normativas de seguridad y procedimientos de trabajo seguros.
7.4 Equipos de protección personal (EPP) y seguridad en altura.
7.5 Gestión de la seguridad en parques eólicos offshore y onshore.
7.6 Planes de emergencia y respuesta ante incidentes.
7.7 Evaluación de riesgos y medidas de mitigación.
7.8 Seguridad eléctrica y procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO).
7.9 Certificaciones de seguridad y formación del personal.

8.9 Recopilación y análisis de datos operativos y de mantenimiento.
8.9 Indicadores clave de rendimiento (KPI) para la optimización.
8.3 Análisis de tendencias y detección de problemas.
8.4 Optimización de la producción de energía y reducción de pérdidas.
8.5 Metodología de mejora continua y ciclos PDCA.
8.6 Implementación de soluciones basadas en datos.
8.7 Informes y comunicación de resultados.
8.8 Técnicas de análisis de datos y visualización.
8.9 Implementación de software para el análisis de datos.

9.9 Optimización del rendimiento operacional de aerogeneradores y parques eólicos.
9.9 Estrategias de O&M para la optimización de costos.
9.3 Gestión de la vida útil de los activos y planificación a largo plazo.
9.4 Optimización de la logística y gestión de la cadena de suministro.
9.5 Estrategias para la mejora continua de la eficiencia.
9.6 Análisis de costos del ciclo de vida (LCC) de los aerogeneradores.
9.7 Optimización del rendimiento en tiempo real.
9.8 Gestión de la obsolescencia y actualización tecnológica.
9.9 Planificación de la O&M y gestión del presupuesto.

1.1 Diseño y Layout de Parques Eólicos: Selección de emplazamientos, mapas de viento y análisis de recursos.
1.2 Modelado de Estelas y Efectos de Sombreado: Software especializado y optimización de la disposición de aerogeneradores.
1.3 Supervisión Remota y Monitoreo: Sistemas SCADA, sensores y análisis de datos en tiempo real.
1.4 Diagnóstico Avanzado de Fallos: Análisis de vibraciones, termografía y técnicas predictivas.
1.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Programación, protocolos y gestión de repuestos.
1.6 Optimización del Rendimiento: Estrategias para aumentar la producción y reducir pérdidas.
1.7 O&M: Operación y Mantenimiento: Estrategias para la planificación y ejecución del mantenimiento.
1.8 Diseño de la Subestación Eléctrica y Conexión a Red.
1.9 Optimización de la vida útil de los componentes.
1.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

2.1 Diseño Conceptual y Detallado de Parques Eólicos: Selección de tecnologías y componentes.
2.2 Modelado de Estelas y Predicción de la Producción Energética: Software y análisis.
2.3 Monitoreo de la Condición de los Aerogeneradores: Sensores, análisis de datos y diagnóstico.
2.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Programación, gestión de activos y protocolos.
2.5 Ingeniería de la Confiabilidad: Análisis de fallos y optimización de la disponibilidad.
2.6 Integración en la Red Eléctrica: Diseño y operación de sistemas de conexión.
2.7 O&M Offshore: Mantenimiento en alta mar y logística.
2.8 Optimización del Rendimiento y Prolongación de la Vida Útil.
2.9 Evaluación de Riesgos y Seguridad en Parques Eólicos.
2.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

3.1 Diseño y Layout de Parques Eólicos: Selección de emplazamientos y diseño.
3.2 Modelado de Estelas y Efectos de Sombreado: Optimización de la disposición de aerogeneradores.
3.3 Monitoreo Remoto y Sistemas SCADA: Análisis de datos en tiempo real.
3.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Programación y gestión de repuestos.
3.5 Diagnóstico de Fallos: Análisis de vibraciones y otras técnicas.
3.6 Optimización del Rendimiento y Análisis de Datos de Operación.
3.7 O&M: Gestión de la operación y el mantenimiento.
3.8 Ingeniería de la Confiabilidad: Análisis de fallos y optimización.
3.9 Integración en la Red Eléctrica.
3.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

4.1 Diseño de Parques Eólicos: Selección de emplazamientos y diseño de aerogeneradores.
4.2 Operación y Control de Parques Eólicos: Optimización y control.
4.3 Monitoreo del Estado de los Aerogeneradores: Sensores y análisis de datos.
4.4 Diagnóstico de Fallos: Técnicas avanzadas de análisis.
4.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Estrategias y gestión.
4.6 Análisis de Datos de Rendimiento y Optimización.
4.7 Ingeniería de la Confiabilidad y Gestión de Activos.
4.8 Sistemas de Control y Protección Eléctrica.
4.9 Planificación y Logística en Operaciones y Mantenimiento.
4.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

5.1 Diseño Detallado y Selección de Componentes: Optimización del diseño.
5.2 Modelado de Estelas: Software y análisis.
5.3 Supervisión de Condición: Monitoreo y análisis.
5.4 Optimización del Rendimiento: Estrategias.
5.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Planificación.
5.6 Análisis de Datos y Diagnóstico.
5.7 Gestión de Activos y Confiabilidad.
5.8 Operaciones y Logística.
5.9 Seguridad y Medio Ambiente.
5.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

6.1 Diseño y Layout: Selección de emplazamientos y diseño.
6.2 Modelado de Estelas: Software y optimización.
6.3 Monitoreo de Condición: Sensores y análisis.
6.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Programación y gestión.
6.5 Diagnóstico de Fallos: Análisis de vibraciones.
6.6 Optimización Operacional y del Rendimiento.
6.7 O&M: Estrategias de operación y mantenimiento.
6.8 Integración en la Red Eléctrica.
6.9 Seguridad y Normativa.
6.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

7.1 Diseño y Layout: Selección de emplazamientos y diseño.
7.2 Modelado de Estelas y Optimización.
7.3 Monitorización del Estado: Sensores y análisis de datos.
7.4 Optimización Operacional: Estrategias y técnicas.
7.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
7.6 Análisis de Datos y Diagnóstico Avanzado.
7.7 Ingeniería de la Confiabilidad y Gestión de Activos.
7.8 Sistemas de Control y Protección.
7.9 Seguridad y Normativa.
7.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

8.1 Diseño de Parques Eólicos: Selección de emplazamientos y diseño.
8.2 Modelado de Estelas: Software y análisis.
8.3 Monitoreo de Condición: Sensores y análisis de datos.
8.4 Optimización O&M: Estrategias y técnicas.
8.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Programación y gestión.
8.6 Diagnóstico de Fallos: Análisis de vibraciones.
8.7 Ingeniería de la Confiabilidad.
8.8 Operaciones y Logística.
8.9 Seguridad y Medio Ambiente.
8.10 Case clinic: Estudio de casos de parques eólicos.

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).