Diplomado en Validación HIL/MIL para Power-Split

Sobre nuestro Diplomado en Validación HIL/MIL para Power-Split

El Diplomado en Validación HIL/MIL para Power-Split se centra en la validación de sistemas de propulsión híbridos y eléctricos (Power-Split) utilizando metodologías de Hardware-in-the-Loop (HIL) y Model-in-the-Loop (MIL). Aborda la simulación y prueba de componentes y sistemas, incluyendo el diseño y análisis de software embebido y la integración de hardware. Se enfoca en la aplicación de técnicas avanzadas de simulación y control para asegurar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia de los sistemas Power-Split en vehículos.

El programa cubre la implementación de sistemas de adquisición de datos, análisis de señales y validación de protocolos de comunicación. Se enfatiza en la aplicación de normas y estándares de la industria, como ISO 26262 y AUTOSAR, para el desarrollo de sistemas seguros y confiables. La formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de validación, ingenieros de pruebas y especialistas en sistemas embebidos, impulsando su carrera en la industria automotriz y de movilidad eléctrica.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): HIL, MIL, Power-Split, validación de sistemas, sistemas embebidos, simulación y control, adquisición de datos, normas ISO 26262, industria automotriz.

Diplomado en Validación HIL/MIL para Power-Split

1.150 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Validación HIL/MIL para Sistemas Power-Split: Diseño, Pruebas y Optimización

## ¿Qué Aprenderás en el Curso de Validación HIL/MIL para Sistemas Power-Split?

Este curso te proporcionará una sólida base en el diseño, las pruebas y la optimización de sistemas power-split, con un enfoque en la validación HIL/MIL (Hardware-in-the-Loop / Model-in-the-Loop). A través de una combinación de teoría, ejemplos prácticos y herramientas de vanguardia, adquirirás las habilidades necesarias para:

1. Comprender y aplicar los fundamentos de la validación HIL/MIL para sistemas power-split, incluyendo su importancia en el ciclo de desarrollo y los beneficios que ofrece.

2. Dominar las técnicas de modelado y simulación de sistemas power-split en entornos MIL, utilizando software especializado para crear modelos precisos y realistas.

3. Diseñar y configurar plataformas HIL para la validación de sistemas power-split, incluyendo la selección de hardware, la integración de software y la creación de escenarios de prueba.

4. Realizar pruebas exhaustivas en sistemas HIL, incluyendo la identificación y resolución de problemas, la optimización del rendimiento y la validación del cumplimiento de los requisitos.

5. Analizar los resultados de las pruebas HIL/MIL, utilizando herramientas de análisis de datos para identificar tendencias, evaluar el rendimiento y tomar decisiones informadas sobre el diseño y la optimización.

6. Aplicar metodologías de optimización para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas power-split, utilizando técnicas de diseño paramétrico, optimización basada en simulación y análisis de sensibilidad.

7. Comprender los aspectos de seguridad funcional de los sistemas power-split y aplicar las normas y estándares relevantes, incluyendo la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de medidas de mitigación.

8. Desarrollar habilidades de comunicación y trabajo en equipo para colaborar eficazmente con otros ingenieros y técnicos en proyectos de validación HIL/MIL.

9. Mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías en el campo de la validación HIL/MIL para sistemas power-split, incluyendo el uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos avanzados.

2. Dominio Avanzado de la Validación HIL/MIL en Power-Split: Modelado, Pruebas y Análisis de Performance

  • Profundizar en el modelado de sistemas de propulsión híbridos (Power-Split).
  • Dominar las técnicas de validación Hardware-in-the-Loop (HIL) y Model-in-the-Loop (MIL) aplicadas a sistemas de propulsión.
  • Aplicar herramientas y metodologías para el diseño de pruebas HIL/MIL, incluyendo la generación de escenarios y casos de prueba.
  • Analizar y comprender el comportamiento de los sistemas de control en entornos HIL/MIL.
  • Evaluar el rendimiento de los sistemas de propulsión Power-Split a través del análisis de datos obtenidos de pruebas HIL/MIL.
  • Identificar y solucionar problemas en los sistemas de propulsión mediante el análisis de fallos y la simulación en entornos HIL/MIL.
  • Optimizar el diseño y control de sistemas de propulsión Power-Split basándose en los resultados de las pruebas HIL/MIL.
  • Desarrollar habilidades en el uso de software especializado para el modelado, simulación y análisis de sistemas de propulsión híbridos.
  • Aprender a interpretar y comunicar los resultados de las pruebas HIL/MIL de manera efectiva.
  • Adquirir una comprensión profunda de las regulaciones y estándares relacionados con la validación de sistemas de propulsión.

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. Power-Split: Validación HIL/MIL Integral, Modelado, Pruebas y Resultados Optimizados

  • Dominar el diseño y la implementación de sistemas Power-Split.
  • Comprender la metodología de validación HIL (Hardware-in-the-Loop) y MIL (Model-in-the-Loop) para sistemas Power-Split.
  • Desarrollar modelos precisos de sistemas Power-Split, incluyendo componentes y subsistemas clave.
  • Ejecutar pruebas exhaustivas y optimizadas utilizando las plataformas HIL y MIL.
  • Analizar y evaluar los resultados de las pruebas, identificando áreas de mejora y optimización.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas Power-Split.
  • Interpretar datos y resultados de pruebas, incluyendo el análisis de fallas y la identificación de posibles problemas.
  • Comprender y aplicar los principios de control y gestión de energía en sistemas Power-Split.
  • Aprender a utilizar herramientas y software especializados para el modelado, simulación y validación de sistemas Power-Split.
  • Adquirir conocimientos sobre las regulaciones y estándares de la industria relacionados con los sistemas Power-Split.

5. Validación HIL/MIL para Power-Split: Diseño, Pruebas, Performance y Optimización

5. Validación HIL/MIL para Power-Split: Diseño, Pruebas, Performance y Optimización

  • Comprender la arquitectura del sistema de propulsión power-split y sus componentes clave.
  • Dominar los conceptos de simulación HIL (Hardware-in-the-Loop) y MIL (Model-in-the-Loop) para sistemas power-split.
  • Diseñar y configurar entornos de simulación HIL/MIL para evaluar el rendimiento del sistema en diversas condiciones de funcionamiento.
  • Identificar y simular fallos potenciales en los sistemas power-split, incluyendo fallos de sensores, actuadores y componentes electrónicos.
  • Analizar y evaluar el rendimiento del sistema power-split en términos de eficiencia, emisiones y durabilidad.
  • Optimizar los algoritmos de control del sistema power-split para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
  • Interpretar y analizar los resultados de las pruebas HIL/MIL para identificar áreas de mejora en el diseño y control del sistema.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema.
  • Desarrollar estrategias de prueba y validación para garantizar la conformidad con los estándares y regulaciones relevantes.
  • Utilizar herramientas de software especializadas para simulación, análisis y optimización de sistemas power-split.

6. Validación HIL/MIL Power-Split: Modelado, Pruebas, Simulación y Optimización de Sistemas

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Validación HIL/MIL para Power-Split

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • 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 Fundamentos de la validación HIL/MIL en sistemas Power-Split.
1.2 Importancia y beneficios de la validación HIL/MIL en el diseño de Power-Split.
1.3 Componentes y arquitectura de un sistema Power-Split.
1.4 Introducción a las herramientas y software utilizados en la validación HIL/MIL.
1.5 Proceso de modelado y simulación de sistemas Power-Split.
1.6 Tipos de pruebas HIL/MIL y sus aplicaciones.
1.7 Metodología para la creación de entornos de prueba.
1.8 Análisis de resultados y métricas clave en la validación HIL/MIL.
1.9 Consideraciones de seguridad y normativas en la validación de sistemas Power-Split.
1.10 Introducción a la optimización del diseño mediante validación HIL/MIL.

2.2 Modelado de sistemas Power-Split
2.2 Diseño de pruebas HIL/MIL para Power-Split
2.3 Simulación de escenarios Power-Split
2.4 Análisis de resultados de pruebas
2.5 Optimización del rendimiento del sistema
2.6 Implementación de estrategias de control
2.7 Validación de la funcionalidad del sistema
2.8 Pruebas de robustez y confiabilidad
2.9 Integración y compatibilidad de componentes
2.20 Generación de informes y documentación

3.3 Introducción al Modelado de Power-Split para HIL/MIL
3.2 Selección de Herramientas de Simulación y Modelado
3.3 Diseño del Entorno de Pruebas HIL/MIL
3.4 Implementación y Configuración de Pruebas de Simulación
3.5 Análisis de Resultados: Identificación de Fallos y Optimización
3.6 Optimización del Rendimiento del Sistema Power-Split
3.7 Validación de Modelos y Simulación
3.8 Pruebas de Estrés y Condiciones Extremas
3.9 Generación de Informes y Documentación
3.30 Conclusiones y Próximos Pasos

4.4. Fundamentos de la Validación HIL/MIL en Power-Split
4.2. Diseño y Modelado de Sistemas Power-Split para Simulación
4.3. Implementación de Pruebas HIL/MIL: Configuración y Ejecución
4.4. Análisis de Resultados y Optimización del Desempeño
4.5. Herramientas y Software para la Validación HIL/MIL
4.6. Identificación y Solución de Problemas en Pruebas HIL/MIL
4.7. Integración de la Validación HIL/MIL en el Ciclo de Diseño
4.8. Mejores Prácticas en Pruebas de Validación HIL/MIL
4.9. Estudio de Casos: Aplicaciones Reales de Validación HIL/MIL
4.40. Futuro de la Validación HIL/MIL en Sistemas Power-Split

5.5 Diseño de Sistemas Power-Split para Validación HIL/MIL
5.5 Modelado de Componentes en Power-Split para Simulación
5.3 Configuración de Pruebas HIL/MIL para Power-Split
5.4 Simulación de Escenarios de Operación en Power-Split
5.5 Análisis de Resultados de Pruebas HIL/MIL en Power-Split
5.6 Optimización del Desempeño del Power-Split Mediante HIL/MIL
5.7 Verificación y Validación del Power-Split con HIL/MIL
5.8 Integración de HIL/MIL en el Ciclo de Desarrollo del Power-Split
5.9 Documentación y Reporte de Pruebas HIL/MIL
5.50 Casos de Estudio y Mejores Prácticas en Validación HIL/MIL Power-Split

6.6 Introducción al Modelado de Sistemas Power-Split para Validación HIL/MIL
6.2 Diseño de Modelos Matemáticos y Simulación de Componentes Críticos
6.3 Integración de Modelos en Entornos HIL/MIL
6.4 Estrategias de Prueba y Validación de Modelos
6.5 Optimización de Sistemas Power-Split a Través de Pruebas HIL/MIL
6.6 Análisis de Resultados y Reporte de Desempeño
6.7 Herramientas y Plataformas para la Validación HIL/MIL
6.8 Consideraciones de Diseño para la Validación HIL/MIL Eficiente
6.9 Mejores Prácticas en el Modelado y Simulación de Power-Split
6.60 Caso de Estudio: Aplicaciones Reales y Resultados Obtenidos

7.7 Modelado del sistema Power-Split para simulación HIL/MIL.
7.2 Diseño de pruebas HIL/MIL para evaluar el rendimiento.
7.3 Simulación de escenarios operativos y condiciones extremas.
7.4 Análisis de resultados y optimización del sistema Power-Split.
7.7 Integración de Hardware-in-the-Loop (HIL).
7.6 Validación de la performance del sistema Power-Split.
7.7 Optimización de la eficiencia del sistema.
7.8 Pruebas y evaluación de la robustez del sistema.
7.9 Consideraciones de seguridad y fiabilidad.
7.70 Elaboración de informes y documentación de los resultados.

  • 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

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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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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