Diplomado en Generadores, DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild

Sobre nuestro Diplomado en Generadores, DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild

El Diplomado en Generadores, DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild profundiza en el diseño, implementación y análisis de sistemas de potencia avanzados, enfocándose en la conversión de energía y la gestión de voltajes. Se centra en el estudio de generadores eléctricos, circuitos DC/DC de alta eficiencia y arquitecturas Mild Hybrid, aplicados a vehículos y sistemas industriales.

El diplomado ofrece una formación práctica en el manejo de tecnologías clave para la electrificación automotriz y la generación de energía renovable. Incluye el uso de software de simulación y herramientas de diagnóstico para el análisis y la optimización de sistemas de gestión de energía, así como el estudio de baterías y cargadores de alto rendimiento. Se aborda la normativa y seguridad en el diseño de estos sistemas.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): generadores eléctricos, DC/DC, arquitecturas Mild Hybrid, conversión de energía, electrificación automotriz, baterías, sistemas de gestión de energía, diplomado en energía.

Diplomado en Generadores, DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Profundo de Generadores, Conversión DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild Avanzadas

  • Comprender los principios fundamentales de los generadores eléctricos, incluyendo su diseño, operación y mantenimiento.
  • Analizar los diferentes tipos de generadores utilizados en aplicaciones navales, como generadores síncronos y asíncronos.
  • Estudiar los sistemas de conversión DC/DC, enfocándose en la conversión de 48V a alto voltaje (HV) para aplicaciones específicas.
  • Evaluar las arquitecturas Mild híbridas avanzadas, incluyendo su integración en sistemas de propulsión naval y generación de energía.
  • Adquirir conocimientos sobre las tecnologías de almacenamiento de energía utilizadas en entornos navales, como baterías y supercondensadores.
  • Aplicar herramientas de simulación y modelado para analizar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas eléctricos navales.
  • Identificar y solucionar problemas comunes relacionados con generadores, convertidores y sistemas de energía en embarcaciones.
  • Conocer las normativas y estándares de seguridad eléctrica aplicables a la industria naval.

2. Optimización de Rotores: Modelado y Rendimiento Excepcional

  • Modelar y simular el comportamiento aerodinámico y estructural de rotores, considerando efectos de alta velocidad y cargas complejas.
  • Aplicar métodos de elementos finitos (FEA) para analizar la respuesta estructural de rotores ante diversas condiciones de carga, incluyendo la deformación y tensión.
  • Evaluar la respuesta dinámica de rotores, identificando y mitigando fenómenos como resonancia y vibraciones perjudiciales.
  • Optimizar el diseño de rotores para mejorar el rendimiento general, considerando factores como la eficiencia aerodinámica, la reducción de ruido y la durabilidad.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

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. Diseño y Análisis de Generadores, Conversión DC/DC y Arquitecturas Mild de Alto Rendimiento

4. Diseño y Análisis de Generadores, Conversión DC/DC y Arquitecturas Mild de Alto Rendimiento

  • Fundamentos de Generación Eléctrica: Principios de funcionamiento de generadores, tipos y aplicaciones en entornos navales.
  • Diseño de Generadores: Diseño de máquinas síncronas y asíncronas, incluyendo el cálculo de parámetros eléctricos y mecánicos.
  • Análisis de Generadores: Modelado y simulación de generadores para evaluar su rendimiento en diferentes condiciones de operación.
  • Conversión DC/DC: Topologías de convertidores DC/DC, análisis de circuitos, diseño de componentes y aplicaciones en sistemas de energía.
  • Arquitecturas Mild de Alto Rendimiento: Diseño de sistemas de potencia con arquitecturas mild, incluyendo la selección de componentes y la optimización del rendimiento.
  • Control y Protección: Diseño de sistemas de control y protección para generadores y convertidores, incluyendo la detección de fallas y la gestión de la energía.
  • Integración de Sistemas: Integración de generadores, convertidores y sistemas de almacenamiento de energía en sistemas de potencia naval.
  • Normativas y Estándares: Cumplimiento de las normativas y estándares relevantes para el diseño y la operación de sistemas de energía naval.
  • Eficiencia Energética: Análisis y optimización de la eficiencia energética en sistemas de potencia naval.
  • Aplicaciones Específicas: Estudio de casos y aplicaciones específicas de los temas tratados en entornos navales.

5. Maestría en Generación, Conversión DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild de Vanguardia

  • Fundamentos avanzados de conversión DC/DC: Comprender las topologías clave, incluyendo buck, boost, buck-boost, y sus variantes, optimizadas para la eficiencia y la densidad de potencia en sistemas de 48V a alto voltaje (HV).
  • Diseño de convertidores DC/DC de 48V a HV: Dominar el diseño de convertidores, incluyendo la selección de componentes (MOSFETs, inductores, condensadores), el cálculo de los valores de los componentes, y la optimización de los circuitos para minimizar las pérdidas y maximizar el rendimiento.
  • Control y regulación de convertidores DC/DC: Aprender las técnicas de control de bucle cerrado, incluyendo PWM (Pulse Width Modulation), control de modo corriente, y control digital, para garantizar una regulación precisa del voltaje de salida y la estabilidad del sistema.
  • Arquitecturas Mild Hybrid de vanguardia: Explorar las últimas innovaciones en sistemas híbridos mild, incluyendo el diseño de sistemas de 48V para vehículos, la integración de generadores/motores de arranque integrados (ISG), y la gestión de la energía para maximizar la eficiencia y reducir las emisiones.
  • Análisis y simulación de convertidores DC/DC: Utilizar herramientas de simulación avanzadas (como SPICE o software especializado) para modelar, simular y analizar el rendimiento de los convertidores DC/DC en diferentes condiciones de funcionamiento.
  • Implementación de estrategias de protección: Diseñar y implementar circuitos de protección contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y sobretemperatura para garantizar la fiabilidad y la seguridad de los convertidores DC/DC.
  • Integración y gestión de sistemas de energía: Aprender a integrar convertidores DC/DC en sistemas de energía más grandes, incluyendo la gestión de la energía, la distribución de la energía, y la comunicación entre los diferentes componentes del sistema.
  • Diseño de sistemas de gestión de batería (BMS): Comprender los principios de los BMS, incluyendo la monitorización de la tensión y la corriente de la batería, el equilibrio de las celdas, y la protección contra sobrecarga y descarga profunda.
  • Consideraciones de EMC/EMI: Abordar los desafíos de la compatibilidad electromagnética (EMC) y las interferencias electromagnéticas (EMI) en el diseño de convertidores DC/DC, incluyendo la implementación de técnicas de apantallamiento y filtrado para reducir las emisiones.
  • Tendencias emergentes y aplicaciones: Explorar las últimas tendencias en la tecnología de conversión DC/DC y las aplicaciones en diferentes sectores, como la automoción, la energía renovable, la industria y la electrónica de consumo.

6. Perfeccionamiento en Generación, Conversión DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild Innovadoras

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 Generadores, DC/DC 48↔HV y Arquitecturas Mild

  • Ingenieros/as con título en Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automatización o disciplinas relacionadas.
  • Especialistas técnicos de fabricantes de aeronaves (OEM) de rotorcraft/eVTOL, personal de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), consultores, e investigadores de centros de investigación y desarrollo tecnológico.
  • Ingenieros/as y técnicos/as involucrados en pruebas de vuelo, certificación aeronáutica, sistemas de aviónica, control de vuelo y dinámica de vuelo, que deseen profundizar sus conocimientos.
  • Funcionarios de organismos reguladores, autoridades aeronáuticas y profesionales involucrados en el desarrollo y regulación de la movilidad aérea urbana (UAM) y vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), interesados en adquirir competencias en cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos recomendados: Sólidos conocimientos en aerodinámica, teoría de control y diseño de estructuras aeronáuticas; dominio del idioma español o inglés a nivel B2+/C1. Ofrecemos programas de nivelación (bridging tracks) para cubrir posibles lagunas de conocimiento.

  • 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.

Módulo 1 — Fundamentos en Generación y Arquitecturas Mild

1.1 Introducción a la generación de energía y conversión DC/DC.
1.2 Principios básicos de las arquitecturas Mild.
1.3 Componentes clave en sistemas de generación y conversión.
1.4 Diseño de circuitos básicos DC/DC 48↔HV.
1.5 Selección de componentes y criterios de diseño.
1.6 Análisis de eficiencia y rendimiento en sistemas Mild.
1.7 Estudio de casos: Aplicaciones típicas de generación y conversión.
1.8 Herramientas de simulación y diseño.
1.9 Normativas y estándares en generación y conversión.
1.10 Introducción al modelado de sistemas.

4.2 Fundamentos de Diseño de Generadores Eléctricos
4.2 Análisis de Circuitos y Control para Conversión DC/DC
4.3 Arquitecturas Mild de Alto Rendimiento: Implementación
4.4 Optimización de Sistemas de Generación y Conversión
4.5 Simulación y Modelado Avanzado de Componentes
4.6 Diseño de Sistemas de Refrigeración Eficientes
4.7 Evaluación de Rendimiento y Eficiencia Energética
4.8 Selección de Materiales y Componentes Clave
4.9 Integración y Pruebas de Sistemas de Alta Potencia
4.20 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Desafíos

3.3 Generación Eléctrica: Fundamentos y Tipos de Generadores
3.2 Conversión DC/DC 48↔HV: Principios y Tecnologías Clave
3.3 Arquitecturas Mild Optimizadas: Diseño y Aplicaciones
3.4 Análisis de Rendimiento en Sistemas de Generación
3.5 Control y Regulación en Sistemas de Conversión DC/DC
3.6 Optimización de Arquitecturas Mild para Eficiencia
3.7 Integración de Sistemas: Generación, Conversión y Arquitecturas Mild
3.8 Selección de Componentes y Diseño de Sistemas
3.9 Pruebas y Validación de Sistemas
3.30 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales

4.4 Fundamentos de Diseño de Generadores Eléctricos para Aplicaciones Navales
4.2 Principios de la Conversión DC/DC: Análisis y Diseño de Circuitos
4.3 Arquitecturas Mild: Implementación y Optimización en Sistemas Navales
4.4 Selección y Dimensionamiento de Componentes para Generación Eléctrica
4.5 Diseño de Sistemas de Control para Generadores y Convertidores DC/DC
4.6 Modelado y Simulación de Generadores y Sistemas de Conversión
4.7 Análisis de Fallas y Protección de Sistemas Eléctricos Navales
4.8 Integración de Sistemas Mild y Convencionales: Estrategias
4.9 Normativas y Estándares en Generación y Conversión Eléctrica Naval
4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Desafíos del Diseño

5.5 Generación de energía: Principios y fundamentos avanzados
5.5 Conversión DC/DC 48↔HV: Topologías y estrategias de control optimizadas
5.3 Arquitecturas Mild Avanzadas: Diseño y análisis de sistemas eléctricos híbridos
5.4 Diseño de generadores: Modelado y simulación para alto rendimiento
5.5 Eficiencia energética: Optimización de sistemas de generación y conversión
5.6 Integración de sistemas: Gestión térmica y distribución de energía
5.7 Control y protección: Estrategias avanzadas para la estabilidad del sistema
5.8 Análisis de fallos: Diagnóstico y mitigación de problemas en sistemas eléctricos
5.9 Normativas y estándares: Cumplimiento y certificación en la industria naval
5.50 Estudio de caso: Diseño y análisis de un sistema completo de generación y conversión

6.6 Introducción a la Generación Naval de Alta Eficiencia
6.2 Análisis Avanzado de Convertidores DC/DC 48↔HV
6.3 Diseño y Optimización de Arquitecturas Mild Innovadoras
6.4 Integración de Sistemas de Generación en Entornos Navales
6.5 Modelado y Simulación de Generadores Navales
6.6 Selección y Aplicación de Componentes de Vanguardia
6.7 Estrategias de Control y Gestión de Energía
6.8 Evaluación de Rendimiento y Análisis de Fallos
6.9 Implementación de Soluciones de Generación Sostenibles
6.60 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales en la Industria Naval

7.7 Fundamentos de la Generación Eléctrica Naval: Principios y Aplicaciones
7.2 Diseño y Análisis de Generadores Navales: Teoría y Práctica
7.3 Conversión DC/DC 48↔HV: Tecnologías y Desafíos
7.4 Arquitecturas Mild Avanzadas en Sistemas Navales: Implementación y Optimización
7.7 Modelado y Simulación de Sistemas de Generación Naval
7.6 Integración de Sistemas: Generación, Conversión y Arquitecturas Mild
7.7 Eficiencia Energética y Gestión Térmica en Entornos Navales
7.8 Normativas y Estándares en la Generación Eléctrica Naval
7.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Soluciones Innovadoras
7.70 Tendencias Futuras: Avances Tecnológicos en Generación Naval

8.8 Modelado de rotores: fundamentos y conceptos clave
8.8 Diseño de rotores: aspectos aerodinámicos y estructurales
8.3 Materiales avanzados para rotores: selección y aplicaciones
8.4 Análisis de rendimiento de rotores: simulaciones y validación
8.5 Optimización de rotores: estrategias para mejorar la eficiencia
8.6 Control de rotores: sistemas y algoritmos
8.7 Integración de rotores en sistemas navales: desafíos y soluciones
8.8 Pruebas y validación de rotores: ensayos y mediciones
8.8 Mantenimiento y reparación de rotores: procedimientos y mejores prácticas
8.80 Innovaciones futuras en el diseño y la tecnología de rotores

  • 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.

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