se centra en el diseño avanzado de sistemas eléctricos para aeronaves, integrando tecnologías de aislamiento eléctrico, gestión de energía y comunicación bidireccional basadas en protocolos ISO 15118-20. Este campo abarca áreas técnicas como HV/LV, aislamiento dieléctrico, protecciones FMEA/FMECA, y métodos de análisis de fallos, apoyándose en herramientas de modelado CAE y simulaciones EM para garantizar la robustez frente a descargas parciales y fallos de aislamiento. La integración con normativas internacionales es esencial para certificar la fiabilidad en entornos aerovacacionales y operaciones de alta densidad energética.
Los laboratorios especializados habilitan ensayos HIL/SIL para validación en tiempo real, pruebas EMC/Lightning para interferencias electromagnéticas y evaluación de resistencia térmica y mecánica conforme a la normativa aplicable internacional y estándares específicos de ISO 15118. La trazabilidad del safety/safety management system se asegura mediante procesos auditables que cumplen regulaciones como ARP4754A y ARP4761. Los egresados pueden desempeñarse como ingenieros de sistemas eléctricos, especialistas en certificación, analistas de seguridad eléctrica, entre otros roles especializados en el sector aeronáutico eléctrico.
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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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad, electrónica y sistemas de potencia; experiencia en el sector naval o un campo relacionado; dominio del idioma ES/EN a nivel B2/C1 (o equivalente). Se proporcionará material de apoyo y recursos para facilitar el aprendizaje.
1.1 Fundamentos de HV/LV en buques: conceptos, diferencias, topologías y requisitos de seguridad
1.2 Seguridad eléctrica en entornos marinos: evaluación de riesgos, PPE, bloqueo y etiquetado (LOTO) y permisos de trabajo
1.3 Aislamiento y materiales dieléctricos: principios, pruebas de resistencia, envejecimiento y condiciones marinas
1.4 ISO 15118-20: visión general y aplicación en sistemas HV/LV navales (interfaces, interoperabilidad y seguridad de datos)
1.5 Protección eléctrica y salvaguardas: protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje y arco, coordinación de protecciones
1.6 Puesta a tierra y referencias a tierra en buques: métodos, cálculo de impedancia y pruebas de continuidad
1.7 Cableado HV/LV en buques: diseño, rutas, protección mecánica, vibración y corrosión salina, EMC/EMI
1.8 Pruebas e inspecciones: pruebas de aislamiento, puesta a tierra, verificación de equipos y mantenimiento predictivo
1.9 Gestión de seguridad eléctrica: estándares, formación, auditorías, control de cambios y gestión de incidentes
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para una instalación HV/LV a bordo
2.1 Fundamentos de HV/LV: definición, rangos típicos y aplicaciones en sistemas eléctricos
2.2 Seguridad eléctrica HV/LV: principios de protección, bloqueo y etiquetas (LOTO), y arc flash
2.3 Aislamiento eléctrico y coordinación: criterios de selección de materiales, pruebas de dielectricidad y vida útil
2.4 Medidas y pruebas en HV/LV: resistencia de aislamiento, pruebas de hipot, pruebas de descargas parciales
2.5 Cumplimiento y normas ISO 25228-20: alcance, arquitectura de comunicación, seguridad de datos e interfaces
2.6 Topologías HV/LV: distribución, transformadores, interruptores, barras colectoras y esquemas de conexión
2.7 Protección eléctrica HV/LV: protección contra sobrecorriente, sobretensiones y fallas a tierra
2.8 Mantenimiento y monitoreo: diagnóstico en campo, mantenimiento predictivo y gestión de fallos
2.9 Gestión de riesgos y seguridad operativa: formación, procedimientos, incidentes y mejoras continuas
2.10 Caso práctico: diseño y evaluación de un sistema HV/LV para una instalación naval, con cumplimiento de ISO 25228-20
3.1 Arquitectura HV/LV: visión general de la distribución eléctrica naval, interacción entre generación, almacenamiento y cargas críticas, y definición de interfaces HV y LV en buques.
3.2 Seguridad eléctrica en entornos marinos: evaluación de riesgos, zonas de seguridad, permisos de trabajo, bloqueo/etiquetado (LOTO) y entrenamiento del personal.
3.3 Aislamiento y coordinación dieléctrica: principios de aislamiento, niveles de tensión, selección de materiales resistentes a salinidad y humedad, pruebas de dieléctrica y coordinación de aislamientos.
3.4 Protección de redes HV/LV: conceptos de protección contra sobrecorriente, sobretensión y fallos a tierra, coordinación de protecciones y seguridad de las personas.
3.5 Transformadores y enlaces de aislamiento: función y ubicación de transformadores de separación, convertidores y enlaces de aislamiento, criterios de diseño y pruebas de continuidad e resistencia.
3.6 ISO 35338-20 en el contexto naval: alcance, beneficios y aplicación para la comunicación HV/LV con infraestructuras de puerto y sistemas a bordo, consideraciones de ciberseguridad y certificación.
3.7 Integración HV/LV con propulsión y almacenamiento: arquitectura de bus de potencia, interconexión con baterías y sistemas de energía, gestión de energía, redundancias y suministro de servicios críticos.
3.8 Pruebas y certificación: planes de ensayo de aislamiento, pruebas de alta tensión, verificación de protecciones y compatibilidad electromagnética, documentación para cumplimiento y auditorías.
3.9 Mantenimiento y diagnóstico de HV/LV: monitoreo en tiempo real, diagnóstico de aislamiento, termografía, sensores de condición y mantenimiento predictivo basado en datos.
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos: estudio de caso real para evaluar la arquitectura HV/LV en un buque y tomar decisiones de diseño y mitigación mediante una matriz de riesgos.
4.1 Principios HV/LV: conceptos, diferencias, alcance de seguridad y aplicabilidad naval
4.2 Arquitecturas HV/LV a bordo: distribución, protección, puesta a tierra y segregación
4.3 Seguridad eléctrica en HV/LV: evaluación de riesgos, EPP, procedimientos de bloqueo y señalización
4.4 Aislamiento y pruebas de aislamiento: materiales, métodos de prueba y criterios de aceptación
4.5 Medidas de protección y control: interruptores, relés, protección de sobrecorriente y sobrevoltage
4.6 Normalización y cumplimiento: ISO 45448-20: objetivos, alcance, requisitos y marcos de verificación
4.7 Comunicación vehículo-red: fundamentos de ISO 45448-20, interfaces, seguridad de datos
4.8 Ciberseguridad y gestión de riesgos: criptografía, autenticación, integridad de mensajes
4.9 Mantenimiento, diagnóstico y monitoreo HV/LV: pruebas periódicas, inspección y registro
4.10 Casos prácticos y evaluaciones: implementación HV/LV y cumplimiento ISO en un escenario naval
5. 1 Fundamentos de la Ingeniería Eléctrica Naval: Principios básicos, conceptos y terminología.
5. 2 Sistemas de Alta Tensión (HV) en entornos navales: Aplicaciones, diseño y consideraciones de seguridad.
5. 3 Sistemas de Baja Tensión (LV) en entornos navales: Aplicaciones, diseño y consideraciones de seguridad.
5. 4 Comparativa HV/LV en aplicaciones navales: Ventajas, desventajas y criterios de selección.
5. 5 Riesgos eléctricos en entornos navales: Identificación, evaluación y mitigación.
5. 6 Normativas y estándares de seguridad eléctrica naval: Cumplimiento y mejores prácticas.
5. 7 Introducción al aislamiento eléctrico: Materiales, técnicas y pruebas en entornos navales.
5. 8 Conceptos básicos de la Norma ISO 55558-50: Aplicabilidad en sistemas eléctricos navales.
5. 9 Diseño de sistemas eléctricos navales: consideraciones de espacio, peso y eficiencia energética.
5. 10 Análisis de casos prácticos: Ejemplos de aplicaciones HV/LV en la industria naval.
6.1 Introducción a la Ingeniería Eléctrica: Principios básicos y conceptos fundamentales.
6.2 Sistemas de Alta Tensión (HV) vs. Baja Tensión (LV): Definiciones y aplicaciones.
6.3 Riesgos Eléctricos: Identificación y evaluación de peligros en entornos HV/LV.
6.4 Normas de Seguridad Eléctrica: IEC, IEEE y otras regulaciones relevantes.
6.5 Medidas de Protección Personal (EPP): Uso adecuado y mantenimiento.
6.6 Aislamiento Eléctrico: Materiales y técnicas para la protección contra descargas.
6.7 Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra: Fundamentos y aplicaciones prácticas.
6.8 Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO): Seguridad en trabajos eléctricos.
6.9 Primeros Auxilios en Caso de Accidente Eléctrico: RCP y manejo de quemaduras.
6.10 Introducción a la Norma ISO 65668-20: Contexto y relevancia en el sector eléctrico.
7. 1 Conceptos básicos de electricidad naval: Corriente, voltaje, resistencia, potencia, circuitos.
7. 2 Sistemas eléctricos de alta tensión (HV): Componentes, funcionamiento, ventajas y riesgos en aplicaciones navales.
7. 3 Sistemas eléctricos de baja tensión (LV): Componentes, funcionamiento, aplicaciones comunes en buques.
7. 4 Fundamentos de seguridad eléctrica: Normativas, protección contra contactos directos e indirectos, puesta a tierra.
7. 5 Aislamiento eléctrico: Materiales aislantes, pruebas, mantenimiento y gestión de fallos.
7. 6 Introducción a la norma ISO 77778-20: Contexto, aplicabilidad y relevancia en la infraestructura eléctrica naval.
7. 7 Diseño de sistemas eléctricos navales: Consideraciones específicas, desafíos y mejores prácticas.
7. 8 Cables y conexiones eléctricas: Selección, instalación, mantenimiento y resolución de problemas.
7. 9 Introducción a la protección de sistemas eléctricos: Dispositivos de protección, relés y su funcionamiento.
7. 10 Fundamentos de la gestión de la energía en entornos navales: Eficiencia energética y reducción de costes.
8.1 Fundamentos de la Electricidad: Principios básicos de corriente, voltaje y resistencia.
8.2 Generación y Distribución Eléctrica: Sistemas de generación, transporte y distribución de energía.
8.3 Introducción a la Alta y Baja Tensión (HV/LV): Definiciones, niveles de tensión y aplicaciones.
8.4 Riesgos Eléctricos: Peligros asociados a la electricidad, tipos de contacto y efectos en el cuerpo humano.
8.5 Medidas de Seguridad Eléctrica: Equipos de protección personal (EPP), procedimientos de trabajo seguro y señalización.
8.6 Aislamiento Eléctrico: Materiales aislantes, propiedades y técnicas de aislamiento en HV/LV.
8.7 Normativas y Estándares de Seguridad: Introducción a las normas IEC, IEEE y otras relevantes.
8.8 Primeros Auxilios en Accidentes Eléctricos: Protocolos de actuación y reanimación cardiopulmonar (RCP).
8.9 Análisis de Riesgos Eléctricos: Identificación, evaluación y control de riesgos en entornos HV/LV.
8.10 Certificaciones y Cualificaciones: Introducción a las certificaciones relevantes en seguridad eléctrica.
9.1 Fundamentos de la Electricidad Naval: Principios y Aplicaciones.
9.2 Sistemas de Alta Tensión (HV) en Buques: Componentes y Funcionamiento.
9.3 Sistemas de Baja Tensión (LV) en Buques: Componentes y Funcionamiento.
9.4 Introducción a la Seguridad Eléctrica Naval: Normativas y Estándares.
9.5 Aislamiento Eléctrico en Ambientes Marinos: Materiales y Técnicas.
9.6 El Estándar ISO 95998-90: Aplicaciones y Relevancia en la Industria Naval.
9.7 Diseño y Distribución de Sistemas Eléctricos a Bordo.
9.8 Introducción a la Protección Eléctrica: Dispositivos y Estrategias.
9.9 Tendencias en la Electrificación Naval: Hacia Sistemas más Eficientes y Sostenibles.
9.10 Introducción a la Compatibilidad Electromagnética (EMC) en Entornos Navales.
10. 1 Fundamentos de la Ingeniería Eléctrica: Corriente, Tensión, Resistencia, Potencia y sus aplicaciones en sistemas HV/LV.
10. 2 Principios de Seguridad Eléctrica: Riesgos de electrocución, arcos eléctricos y medidas preventivas.
10. 3 Aislamiento Eléctrico: Materiales aislantes, propiedades y selección para HV/LV.
10. 4 Diseño de Sistemas de Aislamiento: Distancias de aislamiento, diseño de barreras y cumplimiento de normativas.
10. 5 Protección Contra Sobretensiones: Pararrayos, supresores de transitorios y su aplicación en HV/LV.
10. 6 Puesta a Tierra: Principios, sistemas y su importancia para la seguridad.
10. 7 Normativas y Estándares de Seguridad: IEC, IEEE y otras normativas relevantes para HV/LV.
10. 8 Pruebas y Mediciones de Aislamiento: Tipos de pruebas, equipos y análisis de resultados.
10. 9 Introducción a la Norma ISO 15118-20: Contexto y relevancia para sistemas HV/LV.
10. 10 Ejemplos prácticos y casos de estudio: Análisis de fallos y soluciones de seguridad en sistemas HV/LV.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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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