Diplomado en Integridad Electromagnética de Convertidores de Tracción

Sobre nuestro Diplomado en Integridad Electromagnética de Convertidores de Tracción

Diplomado en integridad electromagnética de convertidores de tracción

Se enfoca en el estudio y la aplicación de principios avanzados de electromagnetismo y compatibilidad electromagnética (EMC) en el diseño y la operación de convertidores de tracción, particularmente en el contexto de vehículos eléctricos e híbridos. Aborda el análisis, la mitigación y el control de las interferencias electromagnéticas (EMI), utilizando técnicas de simulación numérica, mediciones EMC y diseño de blindaje. El diplomado se centra en garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas de tracción, cumpliendo con las normativas internacionales de EMC.

El programa incluye la utilización de herramientas y laboratorios para simulación FEM, mediciones en cámara anecoica, y el desarrollo de estrategias de filtrado y diseño de circuitos para reducir las emisiones electromagnéticas. Los estudiantes adquieren habilidades prácticas en la evaluación de la sensibilidad a las interferencias y en la implementación de soluciones para proteger los componentes electrónicos. La formación prepara a profesionales en roles como ingenieros de EMC, diseñadores de sistemas electrónicos, y expertos en electrónica de potencia, capacitándolos para enfrentar los desafíos de la movilidad eléctrica.

integridad electromagnética
Diplomado en Integridad Electromagnética de Convertidores de Tracción

1.249 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de la Integridad Electromagnética en Convertidores de Tracción: Diseño, Análisis y Optimización

  • Profundizar en los fundamentos de la Integridad Electromagnética (EM) aplicada a convertidores de tracción.
  • Comprender los desafíos EM en el diseño de convertidores para sistemas de tracción, incluyendo trenes eléctricos, vehículos híbridos y aplicaciones industriales.
  • Analizar y modelar los componentes clave de los convertidores de tracción desde la perspectiva EM:
    • Dispositivos semiconductores de potencia (IGBTs, MOSFETs, etc.).
    • Condensadores y filtros.
    • Bobinas e inductores.
    • Transformadores.
  • Estudiar los efectos de las emisiones conducidas y radiadas generadas por los convertidores.
  • Aprender técnicas de mitigación de interferencias electromagnéticas (EMI), como blindaje, filtrado y enrutamiento de señales.
  • Utilizar software de simulación EM (ej. Ansys HFSS, CST Studio Suite) para analizar el rendimiento EM de los convertidores y validar diseños.
  • Aplicar metodologías de optimización para mejorar la integridad EM y la eficiencia de los convertidores.
  • Explorar las normas y estándares relevantes de EM (ej. CISPR, IEC) para el diseño de convertidores de tracción.
  • Examinar casos de estudio y ejemplos prácticos de diseño, análisis y optimización EM en convertidores de tracción.
  • Diseñar, analizar y optimizar convertidores de tracción considerando la Integridad Electromagnética.

2. Análisis Profundo de Convertidores de Tracción: Integridad Electromagnética y Aplicaciones Clave

2. Análisis Profundo de Convertidores de Tracción: Integridad Electromagnética y Aplicaciones Clave

  • Comprender los fundamentos de la integridad electromagnética (EMC) en convertidores de tracción.
  • Analizar las fuentes de ruido electromagnético (EMI) y su impacto en el rendimiento del convertidor.
  • Estudiar las técnicas de mitigación de EMI, incluyendo filtrado, blindaje y enrutamiento de señales.
  • Evaluar la compatibilidad electromagnética de los convertidores en diferentes entornos operativos.
  • Identificar las aplicaciones clave de los convertidores de tracción en sistemas navales y sus requerimientos específicos.
  • Explorar el diseño y la simulación de convertidores de tracción para optimizar la eficiencia y la confiabilidad.
  • Aprender sobre las normas y estándares relevantes para la EMC en el sector naval.
  • Analizar el impacto de los convertidores de tracción en la calidad de la energía y la estabilidad del sistema.
  • Estudiar las estrategias de control y gestión de la energía en los convertidores de tracción.
  • Comprender las últimas tendencias y tecnologías en convertidores de tracción, incluyendo el uso de semiconductores de potencia avanzados.

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. Implementación y Análisis de la Integridad Electromagnética en Convertidores de Tracción: Modelado, Simulación y Mejora del Rendimiento

4. Implementación y Análisis de la Integridad Electromagnética en Convertidores de Tracción: Modelado, Simulación y Mejora del Rendimiento

  • Fundamentos de la Integridad Electromagnética (EMI): Comprender los conceptos clave de EMI/EMC, incluyendo fuentes de ruido, mecanismos de acoplamiento y efectos en los convertidores de tracción.
  • Modelado de Circuitos y Componentes: Aprender a modelar circuitos y componentes electrónicos clave en convertidores de tracción, como semiconductores de potencia, inductores, capacitores y transformadores, para simulación EMI.
  • Simulación EMI en Convertidores de Tracción: Utilizar herramientas de simulación (ej. software especializado) para analizar la propagación del ruido electromagnético, incluyendo el modelado de circuitos, la simulación de campos electromagnéticos y la evaluación de la radiación y la susceptibilidad.
  • Identificación y Análisis de Fuentes de Ruido: Identificar las principales fuentes de ruido EMI en los convertidores de tracción, como conmutación de semiconductores, la resonancia y la interacción entre componentes.
  • Técnicas de Mitigación EMI: Implementar técnicas efectivas para reducir las emisiones EMI y mejorar la inmunidad, incluyendo el diseño de circuitos, el uso de componentes de filtrado, el blindaje y la conexión a tierra.
  • Diseño de Filtros EMI: Diseño y optimización de filtros EMI para atenuar el ruido en diferentes bandas de frecuencia.
  • Diseño de PCB para EMI: Aprender a diseñar placas de circuito impreso (PCB) que minimicen las emisiones EMI y maximicen la inmunidad.
  • Pruebas y Medición de EMI: Realizar pruebas y mediciones de EMI siguiendo las normas internacionales (ej. CISPR, EN) utilizando equipos de medición (ej. analizadores de espectro, antenas de medición).
  • Análisis de Susceptibilidad: Evaluar la susceptibilidad de los convertidores de tracción a las perturbaciones electromagnéticas externas.
  • Aplicaciones y Casos de Estudio: Analizar casos de estudio reales de convertidores de tracción, incluyendo vehículos eléctricos (EVs), trenes y sistemas de energía renovable.

5. Integridad Electromagnética en Convertidores de Tracción: Modelado, Simulación, Análisis y Optimización del Rendimiento

  • Comprender los fundamentos de la Integridad Electromagnética (EMI) en convertidores de tracción.
  • Dominar las técnicas de modelado de convertidores de tracción, incluyendo componentes clave como semiconductores, inductores y capacitores.
  • Utilizar herramientas de simulación para evaluar el comportamiento electromagnético de los convertidores de tracción en diversas condiciones de operación.
  • Realizar análisis detallados de los fenómenos de EMI, como las emisiones conducidas y radiadas, y la inmunidad a perturbaciones.
  • Aplicar métodos de optimización para minimizar las emisiones electromagnéticas y mejorar la eficiencia y el rendimiento de los convertidores de tracción.
  • Identificar y mitigar las fuentes de ruido electromagnético en los convertidores de tracción, incluyendo el diseño de filtros y blindajes.
  • Evaluar el impacto de la EMI en la fiabilidad y la vida útil de los convertidores de tracción.
  • Aplicar las normativas y estándares relevantes para la integridad electromagnética en la industria de la tracción.
  • Aprender sobre las tecnologías emergentes para la gestión de EMI en convertidores de tracción de última generación.
  • Desarrollar habilidades prácticas en la medición y el análisis de EMI utilizando equipos especializados.

6. Optimización de la Integridad Electromagnética en Convertidores de Tracción: Modelado, Análisis y Rendimiento Superior

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.

integridad electromagnética

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Integridad Electromagnética de Convertidores de Tracción

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, incluyendo roles en Diseño y Desarrollo, Integración de Sistemas, y Validación.
  • Profesionales de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) que trabajen con sistemas de tracción y conversión electromagnética.
  • Consultores especializados en integridad electromagnética (EMC) para la industria aeroespacial y de vehículos eléctricos.
  • Profesionales de centros tecnológicos y laboratorios de investigación que se enfoquen en el desarrollo de tecnologías de conversión de energía y tracción.
  • Expertos en Flight Test, encargados de la evaluación y pruebas de sistemas de tracción, incluyendo la medición y análisis de EMC.
  • Profesionales involucrados en el proceso de certificación de aeronaves y sistemas de tracción, garantizando el cumplimiento de las normativas EMC.
  • Ingenieros y técnicos de aviónica con interés en la integración de sistemas de tracción y la mitigación de interferencias electromagnéticas.
  • Especialistas en control y dinámica de aeronaves que busquen ampliar sus conocimientos en la influencia de la EMC en el rendimiento y la seguridad.
  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y perfiles clave en el sector de UAM/eVTOL, especialmente aquellos involucrados en el cumplimiento normativo (compliance) relacionado con la EMC.

Requisitos recomendados: Una sólida base en aerodinámica, control de sistemas y estructuras de aeronaves. Se requiere un nivel de idioma ES/EN B2+/C1 para una comprensión completa del curso. Ofrecemos bridging tracks para cubrir posibles brechas de conocimiento y ayudar a los estudiantes a alcanzar el nivel requerido.

  • 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 Introducción a los Convertidores de Tracción y la Integridad Electromagnética (IEM)
1.2 Fundamentos de la IEM: Principios y Conceptos Clave
1.3 Diseño de Circuitos para Minimizar Emisiones y Susceptibilidad
1.4 Análisis de la IEM en Convertidores: Técnicas y Herramientas
1.5 Modelado de Componentes y Sistemas en Convertidores
1.6 Optimización de la IEM: Estrategias y Metodologías
1.7 Ruido Electromagnético: Fuentes, Propagación y Efectos
1.8 Normativas y Estándares Aplicables a la IEM
1.9 Ejemplos de Diseño y Análisis de IEM en Convertidores
1.10 Caso de Estudio: Aplicación Práctica y Resultados

2. 1 Diseño, Análisis y Optimización de la Integridad Electromagnética
2. 2 Análisis Profundo de Convertidores de Tracción
2. 3 Modelado de la Integridad Electromagnética
2. 4 Implementación y Análisis de la Integridad Electromagnética
2. 5 Modelado, Simulación, Análisis y Optimización del Rendimiento
2. 6 Optimización del Rendimiento Electromagnético
2. 7 Implementación Estratégica de la Integridad Electromagnética
2. 8 Enfoque Integral de la Integridad Electromagnética

3.1 Introducción al Modelado de IEM en Tracción: Conceptos Fundamentales
3.2 Análisis de Circuitos y Componentes en Convertidores de Tracción
3.3 Modelado de Campos Electromagnéticos: Herramientas y Técnicas
3.4 Simulación de IEM en Convertidores de Tracción: Metodología y Prácticas
3.5 Diseño de Filtros y Blindajes para Mitigar Interferencias
3.6 Técnicas de Análisis de Señal y Ruido en Sistemas de Tracción
3.7 Optimización de la Arquitectura para la Integridad Electromagnética
3.8 Estudio de Casos: Análisis de Problemas de IEM en Sistemas Reales
3.9 Normativas y Estándares Relacionados con la IEM
3.10 Validación y Verificación del Diseño de IEM en Convertidores de Tracción

4.1 Diseño, Análisis y Optimización de la IEM en Convertidores de Tracción
4.2 Integridad Electromagnética y Aplicaciones Clave en Convertidores de Tracción
4.3 Modelado y Simulación de la IEM en Sistemas de Tracción
4.4 Modelado, Simulación y Mejora del Rendimiento de la IEM en Convertidores de Tracción
4.5 Análisis y Optimización del Rendimiento de la IEM en Convertidores de Tracción
4.6 Modelado, Análisis y Rendimiento Superior de la IEM en Convertidores de Tracción
4.7 Aplicaciones Innovadoras de la IEM en Convertidores de Tracción
4.8 Un Enfoque Integral para la IEM en Convertidores de Tracción
4.9 Pruebas y Validaciones de la IEM en Convertidores de Tracción
4.10 Estudio de Casos: Aplicaciones de la IEM en el Mundo Real

5.1 Fundamentos de la Integridad Electromagnética (IEM) en Convertidores de Tracción
5.2 Modelado de Componentes Críticos para Análisis IEM
5.3 Análisis de Simulaciones de Convertidores de Tracción y sus Efectos
5.4 Diseño y Optimización de Filtros y Blindajes para Minimizar EMI
5.5 Técnicas de Medición y Validación de la IEM
5.6 Análisis de Ruido y Diseño de Circuitos de Control
5.7 Optimización del Rendimiento Energético y la IEM
5.8 Implementación Práctica y Estudio de Casos
5.9 Normativas y Estándares en Integridad Electromagnética
5.10 Estrategias Avanzadas para Mitigar Problemas de IEM

6.1 Introducción al Modelado de la Integridad Electromagnética (IEM) en Convertidores de Tracción
6.2 Fundamentos del Análisis de IEM: Ruido, Interferencias y Compatibilidad
6.3 Modelado de Componentes Clave: Semiconductores, Inductores y Condensadores
6.4 Simulación de Sistemas de Tracción: Herramientas y Metodologías
6.5 Optimización del Diseño para Minimizar Emisiones Electromagnéticas
6.6 Análisis de la Integridad de Señal y Potencia en Sistemas de Tracción
6.7 Métodos de Mitigación de IEM: Blindaje, Filtros y Diseño de PCB
6.8 Impacto de la IEM en el Rendimiento y Eficiencia de los Convertidores
6.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas
6.10 Tendencias Futuras y Avances en el Campo de la IEM en Tracción

7.1 Modelado de Componentes Críticos para IEM: Análisis de inductancias parásitas y capacitancias.
7.2 Simulación de Circuitos y Sistemas: Herramientas y técnicas para el análisis de la IEM.
7.3 Análisis de Ruido EMI: Fuentes, propagación y mitigación.
7.4 Técnicas de Optimización: Estrategias para minimizar la EMI.
7.5 Diseño de Filtros EMI: Tipos, selección y aplicación en convertidores.
7.6 Diseño de PCB para IEM: Consideraciones clave y mejores prácticas.
7.7 Selección de Componentes: Impacto en la IEM y criterios de selección.
7.8 Pruebas y Medidas de IEM: Estándares y técnicas de validación.
7.9 Análisis de Resultados y Ajustes: Iteración y mejora del diseño.
7.10 Estudios de Casos: Aplicaciones prácticas y resultados obtenidos.

8.1 Introducción a la IEM en Convertidores de Tracción: Fundamentos y Objetivos
8.2 Principios del Modelado de la IEM en Sistemas de Tracción: Técnicas y Herramientas
8.3 Análisis de la IEM en Convertidores: Simulaciones y Métodos Analíticos
8.4 Diseño para la Optimización de la IEM: Estrategias y Mejora del Rendimiento
8.5 Aplicaciones Prácticas de la IEM en Convertidores de Tracción: Casos de Estudio
8.6 Impacto de la IEM en el Rendimiento del Convertidor: Eficiencia y Fiabilidad
8.7 Implementación de la IEM: Pruebas, Validación y Verificación
8.8 Tendencias Futuras en IEM para Convertidores de Tracción: Innovación y Desarrollo
8.9 Integración de la IEM en el Ciclo de Diseño del Convertidor: Un Enfoque Holístico
8.10 Conclusiones y Perspectivas del Enfoque Integral

  • 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

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.