Diplomado/Programa Integral en Ingeniería de Producto y Experiencia ofrece una base sólida y aplicable a múltiples dominios (exterior/interior, HMI/UX, superficies Clase A, materiales y sostenibilidad, iluminación, acústica, háptica y documentación técnica con IA). La formación integra diseño centrado en el usuario, modelado y simulación, prototipado físico/digital y gestión del ciclo de vida (PLM/PDM), conectando concepción, validación y manufactura para acelerar la toma de decisiones y asegurar cumplimiento normativo.
El enfoque combina rigor técnico y criterios de negocio para entregar soluciones eficientes, seguras y escalables: desde la definición de requisitos y ergonomía hasta la trazabilidad de cambios, pruebas y homologación. Al finalizar, podrás liderar procesos de diseño y validación end-to-end, integrar herramientas avanzadas (VR/AR, RAG/NLP, CAD/CAM) y coordinar equipos multidisciplinares en entornos de alta exigencia.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño centrado en el usuario, superficies Clase A, HMI/UX, PLM/PDM, simulación, prototipado, sostenibilidad, iluminación, acústica, háptica, normativa, IA/NLP RAG.
950 €
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. Especialización en Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Estrategias
5. Maestría en Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Aplicaciones Cruciales
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: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Introducción a las Arquitecturas HV/LV y su Importancia
1.2 Componentes Clave: Protección, Fusibles y Elementos de Diseño
1.3 Fundamentos de Protección Eléctrica en Sistemas HV/LV
1.4 Selección y Aplicación de Fusibles en Diseños HV/LV
1.5 Diseño Base de Sistemas HV/LV: Principios y Consideraciones
1.6 Dimensionamiento y Cálculo de Componentes Esenciales
1.7 Normativas y Estándares Relevantes en Diseño HV/LV
1.8 Estudio de Casos: Ejemplos de Aplicación y Diseño Base
1.9 Introducción a la Simulación de Sistemas HV/LV
1.10 Evaluación de Riesgos y Consideraciones de Seguridad
2. 2 Fundamentos de Protección HV/LV: Principios y conceptos clave
3. 2 Componentes de Protección: Fusibles, disyuntores y relés
4. 3 Diseño Básico de Circuitos HV/LV: Selección y dimensionamiento
5. 4 Análisis de Fallos y Cortocircuitos: Cálculos y simulaciones
6. 5 Normativas y Estándares: Aplicación y cumplimiento
7. 6 Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos: Técnicas y aplicaciones
8. 7 Protección contra Sobretensiones: Supresores y pararrayos
9. 8 Protección Diferencial y de Distancia: Principios y uso
20. 9 Integración de Sistemas de Protección: Coordinación y supervisión
22. 20 Estudio de Casos: Aplicaciones reales y soluciones prácticas
3.3 Protección en Sistemas HV/LV: Fundamentos y Tipos
3.2 Protección en Sistemas HV/LV: Selección de Fusibles
3.3 Diseño Avanzado de Sistemas HV/LV: Consideraciones Iniciales
3.4 Protección Avanzada en Sistemas HV/LV: Relés y Dispositivos
3.5 Protección en Sistemas HV/LV: Diseño de Circuitos Críticos
3.6 Análisis de Fallos y Protección en Sistemas HV/LV
3.7 Optimización de la Protección en Sistemas HV/LV
3.8 Integración de Protección y Diseño en Sistemas HV/LV
3.9 Estudios de Caso: Protección en Sistemas HV/LV
3.30 Tendencias Futuras en la Protección de Sistemas HV/LV
4.4 Fundamentos de protección HV/LV: Principios y normativas
4.2 Selección y aplicación de fusibles: Tipos y criterios
4.3 Diseño de circuitos de protección: Cortocircuitos y sobrecargas
4.4 Análisis de fallos y diagnóstico: Técnicas avanzadas
4.5 Implementación de sistemas de protección: Configuraciones y componentes
4.6 Coordinación de protecciones: Selectividad y sensibilidad
4.7 Consideraciones de seguridad: Aislamiento y puesta a tierra
4.8 Diseño de sistemas HV/LV para aplicaciones específicas
4.9 Mantenimiento y pruebas de sistemas de protección
4.40 Caso práctico: Análisis de fallos y soluciones en arquitecturas HV/LV
5.5 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
5.5 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
5.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
5.4 Design for maintainability y modular swaps
5.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
5.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
5.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
5.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
5.9 IP, certificaciones y time-to-market
5.50 Case clinic: go/no-go con risk matrix
6.6 Protección y Configuración de Sistemas HV/LV: Fundamentos y Selección
6.2 Diseño de Fusibles y Dispositivos de Protección: Criterios y Aplicaciones
6.3 Estrategias Avanzadas de Protección: Coordinación y Selectividad
6.4 Optimización de la Arquitectura HV/LV: Eficiencia y Reducción de Pérdidas
6.5 Análisis de Rendimiento y Simulación: Herramientas y Técnicas
6.6 Gestión Térmica en Sistemas HV/LV: Diseño y Control
6.7 Integración de Componentes: Selección y Compatibilidad
6.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento y Certificación
6.9 Mejora del Rendimiento: Estrategias y Casos de Estudio
6.60 Optimización Integral: Aplicaciones Prácticas y Futuro de la Tecnología
7.7 Aplicaciones Cruciales: Introducción y Panorama General
7.2 Sistemas de Energía de Alta Tensión (HV) en Aplicaciones Críticas
7.3 Sistemas de Baja Tensión (LV) y sus Roles Esenciales
7.4 Protección de Sistemas HV/LV en Entornos de Alta Exigencia
7.7 Diseño de Fusibles y Dispositivos de Protección Especializados
7.6 Integración de Sistemas HV/LV en Infraestructuras Críticas
7.7 Aplicaciones en Transporte Eléctrico y Sistemas Ferroviarios
7.8 Aplicaciones en Energías Renovables y Sistemas de Almacenamiento
7.9 Consideraciones de Seguridad y Cumplimiento Normativo
7.70 Estudio de Casos: Análisis de Fallos y Mejores Prácticas
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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.
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