es fundamental para garantizar la alta disponibilidad, la gestión inteligente de alarmas y el análisis riguroso de KPIs de operación en sistemas aeronáuticos modernos, integrando principios avanzados de automatización industrial, telemetría, PLC y IoT. El enfoque se centra en la aplicación de arquitecturas redundantes y protocolos robustos como OPC UA y IEC 62443, fundamentales para la interoperabilidad y ciberseguridad en plataformas eVTOL y UAM, complementando áreas troncales como dinámica de sistemas, modelado de señales y optimización de recursos en tiempo real.
Los laboratorios especializados disponen de entornos HIL/SIL para validar sistemas SCADA bajo normativas aplicables internacionales, asegurando trazabilidad según estándares de DO-160 en compatibilidad electromagnética, y marcos regulatorios adaptados a aeronaves pilotadas remotamente. La integración con sistemas de adquisición de datos de vibraciones y EMC facilita la gestión proactiva del mantenimiento predictivo. Este ámbito profesional demanda roles como Ingeniero de Sistemas SCADA, Analista de Seguridad Industrial, Especialista en Integración de Sistemas y Coordinador de Operaciones Automatizadas.
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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 sistemas de control, redes de comunicación industrial, y experiencia en entornos industriales; Español/Inglés (Nivel B2+ / C1).
1.1 SCADA Naval: Arquitectura de sistemas, componentes y comunicaciones
1.2 Alta Disponibilidad en SCADA Naval: diseño redundante, mecanismos de failover y mantenimiento
1.3 Alarmas y gestión de eventos en SCADA Naval: filtrado, priorización, escalamiento y correlación
1.4 KPIs de Operación Naval: disponibilidad, MTBF, MTTR, rendimiento de red y calidad de datos
1.5 Gestión Histórica de datos en SCADA Naval: historian, retención, normalización y consultas históricas
1.6 Integración de sistemas marinos: ECDIS, AIS, propulsión, energía y climatización con SCADA
1.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para cambio, trazabilidad y simulación
1.8 Riesgos tecnológicos y readiness: TRL/CRL/SRL, evaluación de madurez y planes de mitigación
1.9 IP, certificaciones y cumplimiento: propiedad intelectual, normas y certificaciones marinas
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para una implantación SCADA Naval
2.1 Fundamentos SCADA Naval: conceptos, arquitectura y componentes críticos
2.2 Alta Disponibilidad SCADA Naval: estrategias de redundancia, failover y RTO/RPO
2.3 Alarmas y Gestión de Eventos Naval: umbrales, clasificación, escalamiento y registro
2.4 KPIs de Operación Naval: disponibilidad, confiabilidad, MTBF, MTTR y OEE
2.5 Gestión de Datos Históricos: historian SCADA, retención, consultas y análisis
2.6 Integración de Sistemas y Interfaces: sensores, PLCs, RTUs y C2/OT-IT bridging
2.7 Seguridad y Cumplimiento Naval: ciberseguridad OT, autenticación, control de acceso y normativas
2.8 Monitoreo de Rendimiento y Capacidad: latencia, ancho de banda, escalabilidad y resiliencia
2.9 Operaciones y Mantenimiento Proactivo: SOPs, mantenimiento predictivo y pruebas de recuperación
2.10 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgo
3.1 Introducción a SCADA Naval y conceptos básicos
3.2 Arquitecturas típicas en buques y plataformas offshore
3.3 Componentes principales: SCADA server, HMI, Historian, PLCs, gateways
3.4 Protocolos de comunicación en SCADA Naval (Modbus, OPC UA, DNP3, IEC 60870-5)
3.5 Integración de sensores y subsistemas marinos (propulsión, energía, climatización, seguridad)
3.6 Diseño de alta disponibilidad y redundancia
3.7 Gestión de alarmas y KPI orientados a operaciones marítimas
3.8 Gestión de datos históricos, archivado y analítica básica
3.9 Seguridad, ciberseguridad y cumplimiento normativo en entornos navales
3.10 Caso práctico: evaluación de una arquitectura SCADA Naval para un buque o instalación offshore y criterios go/no-go
4.1 Introducción a SCADA Naval: alcance, funciones críticas y terminología
4.2 Arquitecturas de SCADA en entornos marinos: redundancia y escalabilidad
4.3 Componentes clave: HMI, PLCs, RTUs, gateways y redes industriales
4.4 Alta Disponibilidad en SCADA Naval: estrategias, niveles y métricas
4.5 Disponibilidad operativa: MTTF, MTTR, MTBF y mantenimiento predictivo
4.6 Seguridad y ciberseguridad en SCADA Naval: principios y controles
4.7 Estándares y marcos aplicables (IEC 62443, IEC 64458, OPC UA)
4.8 Gobernanza de datos y trazabilidad de cambios en sistemas críticos
4.9 Casos de uso en operaciones navales: propulsión, energía y comunicaciones
4.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix para implementación de SCADA de alta disponibilidad
5. 1 Introducción a SCADA Naval: Componentes y Funciones
5. 2 Arquitectura SCADA: Diseño y Estructura
5. 3 Redes de Comunicación en Entornos Navales
5. 4 Implementación de la Alta Disponibilidad: Estrategias y Técnicas
5. 5 Protocolos de Comunicación Específicos para la Industria Naval
5. 6 Ciberseguridad en Sistemas SCADA Navales
5. 7 Diseño de Sistemas SCADA Tolerantes a Fallos
5. 8 Pruebas y Verificación de la Disponibilidad del Sistema
6.1 Fundamentos de Alarmas SCADA Naval: Tipos y Clasificación.
6.2 Diseño e Implementación de Sistemas de Alerta en SCADA Naval.
6.3 Configuración de Alarmas: Umbrales, Prioridades y Niveles.
6.4 Gestión de Alarmas en Alta Disponibilidad: Redundancia y Failover.
6.5 KPIs de Alarmas: Rendimiento, Tiempos de Respuesta y Resolución.
6.6 Análisis de Causas Raíz (ACR) para Alarmas Recurrentes.
6.7 Integración de Alarmas con Sistemas de Registro Histórico.
6.8 Simulación y Pruebas de Alarmas en Entornos SCADA Naval.
6.9 Optimización y Ajuste Fino de Alarmas para Eficiencia Operacional.
6.10 Estudio de Casos: Mejores Prácticas en Gestión de Alarmas SCADA Naval.
7.1 Introducción a los Sistemas SCADA en Entornos Navales.
7.2 Componentes Clave de la Arquitectura SCADA Naval.
7.3 Diseño de Redes de Comunicación para Alta Disponibilidad.
7.4 Topologías de Redundancia y Failover en SCADA Naval.
7.5 Servidores SCADA: Diseño, Implementación y Configuración.
7.6 Clientes SCADA: Interfaces y Acceso Remoto Seguro.
7.7 Ciberseguridad en Sistemas SCADA Navales: Amenazas y Contramedidas.
7.8 Protocolos de Comunicación Industriales: Modbus, OPC, etc.
7.9 Buenas Prácticas para la Alta Disponibilidad y Resiliencia SCADA.
7.10 Estudios de Caso: Arquitecturas SCADA Navales Exitosas.
8.1 Introducción a SCADA Naval: Definición y Propósito.
8.2 Componentes Clave de un Sistema SCADA Naval.
8.3 Arquitectura SCADA: Diseño e Implementación.
8.4 Redes de Comunicación en Entornos Navales.
8.5 Protocolos de Comunicación SCADA Comunes.
8.6 Ciberseguridad en Sistemas SCADA Navales.
8.7 Sensores y Actuadores en Aplicaciones Navales.
8.8 Interfaces Hombre-Máquina (HMI) y su Diseño.
8.9 Planificación y Diseño de un Sistema SCADA Naval.
8.10 Estándares y Regulaciones SCADA en la Industria Naval.
9. 1 Principios Fundamentales de la Arquitectura SCADA Naval
9. 2 Componentes Clave de un Sistema SCADA en Entornos Marítimos
9. 3 Diseño de Redes de Comunicación para SCADA Naval: Topologías y Protocolos
9. 4 Estrategias para la Alta Disponibilidad: Redundancia y Failover
9. 5 Implementación de Servidores SCADA y Estaciones de Trabajo Remotas
9. 6 Consideraciones de Seguridad en la Arquitectura SCADA Naval
9. 7 Diseño y Configuración de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
9. 8 Pruebas de Disponibilidad y Recuperación ante Fallos
10.1 Introducción a SCADA Naval: Definición y Componentes
10.2 Arquitectura SCADA: Niveles y Topologías Comunes en Entornos Navales
10.3 Diseño de Sistemas SCADA de Alta Disponibilidad: Redundancia y Resiliencia
10.4 Protocolos de Comunicación en SCADA Naval: Selección y Configuración
10.5 Ciberseguridad en SCADA Naval: Protección contra Amenazas
10.6 Planificación de la Disponibilidad: MTBF, MTTR y Métricas Clave
10.7 Implementación de Sistemas de Backups y Recuperación ante Desastres
10.8 Estudios de Casos: Arquitecturas SCADA exitosas en la Industria Naval
10.9 Consideraciones de Diseño para Entornos Marítimos Hostiles
10.10 Evaluación y Optimización de la Disponibilidad del Sistema SCADA
DO-160: Ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: Ensayos ambientales 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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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