Ingeniería de Eólica On

Sobre nuestro Ingeniería de Eólica On

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.

Ingeniería de Eólica On

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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

  • Diseño detallado de parques eólicos, tanto en tierra (onshore) como en mar abierto (offshore), incluyendo la selección de la ubicación óptima y la disposición de las turbinas (layout) para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.
  • Entendimiento profundo de las estelas aerodinámicas generadas por las turbinas eólicas y su influencia en el rendimiento general del parque, utilizando modelos avanzados para predecir y mitigar efectos negativos.
  • Dominio de las tecnologías de monitoreo y diagnóstico de turbinas eólicas, incluyendo sensores, sistemas de adquisición de datos y herramientas de análisis para detectar y predecir fallos, optimizando la operación y reduciendo los costos de mantenimiento.
  • Análisis exhaustivo de los componentes clave de las turbinas eólicas, incluyendo palas, góndolas, torres y sistemas de control, con un enfoque en su diseño, fabricación y operación.
  • Evaluación de los factores ambientales y regulatorios que influyen en el desarrollo y la operación de parques eólicos, incluyendo la evaluación del impacto ambiental, la obtención de permisos y el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.
  • Profundización en el diseño de sistemas de transmisión de energía eólica, incluyendo generadores, transformadores y sistemas de conexión a la red eléctrica, garantizando la eficiencia y confiabilidad.
  • Estudio de las técnicas avanzadas de mantenimiento predictivo y correctivo, incluyendo el uso de drones, robots y otras tecnologías para inspeccionar y reparar turbinas eólicas de manera eficiente y segura.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Eólica On

  • 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.

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

2.1 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
2.10 Herramientas de simulación y validación: CFD, wake models, y benchmarking de layouts

3.1 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
3.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgo para decisiones de diseño y operación ante estelas

4.1 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
4.10 Casos prácticos de regulación y cumplimiento normativo

5.1 Diseño y Planificación de Parques Eólicos On/Offshore
5.2 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
5.10 Estudios de Caso: Análisis de Éxitos y Desafíos

6.1 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
6.10 Estudios de Caso: Optimización del Diseño y Operación de Parques Eólicos

7.1 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
7.5 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
7.10 Mejora continua: optimización del rendimiento y la rentabilidad

8.1 Marco Regulatorio y Normativas de la Energía Eólica On/Offshore
8.2 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

9.1 Fundamentos de la energía eólica y su importancia en el sector naval.
9.2 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.

10.1 Diseño y Layout de Parques Eólicos: Selección de emplazamientos, mapas de viento y análisis de recursos.
10.2 Modelado de Estelas y Efectos de Sombreado: Software especializado y optimización de la disposición de aerogeneradores.
10.3 Supervisión Remota y Monitoreo: Sistemas SCADA, sensores y análisis de datos en tiempo real.
10.4 Diagnóstico Avanzado de Fallos: Análisis de vibraciones, termografía y técnicas predictivas.
10.5 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Programación, protocolos y gestión de repuestos.
10.6 Optimización del Rendimiento: Estrategias para aumentar la producción y reducir pérdidas.
10.7 O&M: Operación y Mantenimiento: Estrategias para la planificación y ejecución del mantenimiento.
10.8 Diseño de la Subestación Eléctrica y Conexión a Red.
10.9 Optimización de la vida útil de los componentes.
10.10 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

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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.

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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”).

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