Curso de eficiencia energética en electromovilidad

Sobre nuestro Curso de eficiencia energética en electromovilidad

Curso de eficiencia energética en electromovilidad

Explora la optimización de sistemas eléctricos en vehículos, enfocándose en el diseño de baterías, gestión de energía y recarga eficiente. Aborda conceptos clave como motores eléctricos, convertidores de potencia y arquitecturas de vehículos eléctricos (EVs), integrando conocimientos de termodinámica, electrónica de potencia y control de sistemas. Se centra en la implementación de estrategias para maximizar la autonomía, reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental, cruciales para el avance de la electromovilidad.

El curso proporciona herramientas para el análisis de rendimiento, la simulación de sistemas y la optimización de componentes, utilizando software especializado para el diseño y evaluación de EVs. Los participantes desarrollarán habilidades prácticas en áreas como la gestión térmica, la recarga rápida y la integración de energías renovables, preparándose para roles profesionales como ingenieros de diseño de EVs, especialistas en gestión de energía y analistas de eficiencia energética, promoviendo la innovación en la industria automotriz y de transporte.

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Curso de eficiencia energética en electromovilidad

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Optimización de la Eficiencia Energética en Sistemas de Electromovilidad

  • Identificar y comprender los fundamentos de la optimización energética en vehículos eléctricos.
  • Evaluar y aplicar estrategias para la gestión eficiente de la energía en sistemas de electromovilidad, incluyendo baterías, motores y sistemas de control.
  • Analizar el impacto de diferentes tecnologías y componentes en el consumo energético y la autonomía de los vehículos eléctricos.
  • Desarrollar habilidades para el diseño y la implementación de sistemas de carga eficientes y sostenibles.
  • Explorar las últimas tendencias y avances en la optimización de la eficiencia energética en la electromovilidad, incluyendo el uso de energías renovables y la gestión inteligente de la red eléctrica.

2. Evaluación del Rendimiento y Diseño de Rotores en Electromovilidad

2. Evaluación del Rendimiento y Diseño de Rotores en Electromovilidad

  • Dominar el análisis de interacciones aeroelásticas críticas: flap–lag–torsion, whirl flutter, y su impacto en la fatiga.
  • Aplicar técnicas de diseño avanzadas para componentes rotatorios: dimensionamiento preciso de laminados en compósitos, evaluación de uniones estructurales y la optimización de bonded joints mediante análisis por Elementos Finitos (FE).
  • Integrar metodologías de diseño robustas y asegurar la integridad estructural a largo plazo mediante la implementación de estrategias de damage tolerance y el uso de ensayos no destructivos (NDT), incluyendo técnicas como Ultrasonido (UT), Radiografía (RT) y 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. Análisis y Simulación de la Eficiencia Energética en Electromovilidad

4. Análisis y Simulación de la Eficiencia Energética en Electromovilidad

  • Modelado y simulación de sistemas de propulsión eléctrica, incluyendo motores, baterías y controladores.
  • Análisis de la eficiencia energética en vehículos eléctricos: cálculo de la autonomía, consumo de energía y rendimiento.
  • Optimización del diseño de baterías: selección de celdas, configuración y gestión térmica para maximizar la eficiencia.
  • Simulación de la dinámica del vehículo eléctrico: estudio de la resistencia aerodinámica, la rodadura y la inercia para reducir el consumo.
  • Evaluación de diferentes estrategias de carga: impacto en la eficiencia, tiempo de carga y vida útil de la batería.
  • Análisis de las tecnologías de recuperación de energía: frenado regenerativo y otros sistemas para mejorar la eficiencia.
  • Utilización de herramientas de simulación avanzadas para analizar el comportamiento de los componentes en condiciones reales.
  • Estudio de los factores que influyen en la eficiencia energética, como el peso del vehículo, la aerodinámica y el estilo de conducción.
  • Comparación de diferentes tipos de vehículos eléctricos: análisis de sus características y rendimiento en términos de eficiencia energética.
  • Desarrollo de estrategias para la optimización de la eficiencia energética en la electromovilidad, considerando aspectos técnicos y económicos.

6. Estrategias de Ahorro Energético en la Electromovilidad

6. Estrategias de Ahorro Energético en la Electromovilidad

  • Identificar y evaluar los componentes clave del sistema de propulsión eléctrica, incluyendo baterías, motores y sistemas de control.
  • Analizar las fuentes de consumo energético en vehículos eléctricos y sus implicaciones en la autonomía.
  • Estudiar diferentes tecnologías de baterías y sus eficiencias energéticas, incluyendo química, densidad de energía y vida útil.
  • Explorar estrategias de gestión de la energía (EMS) para optimizar el consumo en diversas condiciones de conducción.
  • Evaluar el impacto de la aerodinámica, la resistencia a la rodadura y el peso en la eficiencia energética del vehículo.
  • Analizar los sistemas de frenado regenerativo y su contribución al ahorro de energía.
  • Investigar el uso de materiales ligeros y su efecto en la eficiencia energética y la autonomía.
  • Estudiar las infraestructuras de carga y su impacto en la eficiencia del sistema de electromovilidad.
  • Comprender las normativas y estándares relacionados con la eficiencia energética en vehículos eléctricos.
  • Aplicar herramientas de simulación y modelado para evaluar y optimizar el rendimiento energético de los vehículos eléctricos.

6. Implementación de Estrategias de Eficiencia Energética en Electromovilidad

  • Identificar y evaluar las tecnologías clave de electromovilidad, incluyendo vehículos eléctricos (EVs), híbridos enchufables (PHEVs) y vehículos de celda de combustible (FCEVs).
  • Analizar los sistemas de propulsión eléctrica, comprendiendo sus componentes principales: motores eléctricos, baterías, inversores y sistemas de gestión de la energía.
  • Estudiar las características de eficiencia energética de los motores eléctricos y su optimización para diferentes aplicaciones de electromovilidad.
  • Evaluar diferentes tipos de baterías, incluyendo su química, rendimiento, capacidad, vida útil y estrategias de gestión térmica.
  • Comprender la infraestructura de carga, desde cargadores domésticos hasta estaciones de carga rápida, y su impacto en la eficiencia energética.
  • Diseñar e implementar estrategias de gestión de la energía para optimizar el consumo y maximizar la autonomía de los vehículos eléctricos.
  • Analizar el impacto de la aerodinámica y la resistencia a la rodadura en la eficiencia energética de los vehículos.
  • Explorar las tecnologías de recuperación de energía, como el frenado regenerativo, y su contribución a la eficiencia.
  • Evaluar el ciclo de vida de los vehículos eléctricos, incluyendo la producción, el uso y el reciclaje de baterías.
  • Implementar un análisis de costo-beneficio de las diferentes estrategias de eficiencia energética en la electromovilidad.

eficiencia energética

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de eficiencia energética en electromovilidad

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Eléctrica, Industrial, Electrónica, Automática o campos relacionados con la electromovilidad.
  • Profesionales que trabajen en fabricantes de vehículos eléctricos (OEM), incluyendo coches, motos, y otros vehículos de electromovilidad; empresas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) especializadas en vehículos eléctricos; firmas de consultoría enfocadas en el sector de la electromovilidad; y personal de centros tecnológicos involucrados en investigación y desarrollo de tecnologías de electromovilidad.
  • Ingenieros e ingenieras y profesionales con experiencia en áreas como diseño de sistemas de propulsión eléctrica, gestión de baterías, sistemas de carga, eficiencia energética, y análisis de rendimiento de vehículos eléctricos.
  • Perfiles de flight test, certificación, ingeniería de sistemas, electrónica de potencia, control de sistemas, y dinámica de vehículos que deseen profundizar en la eficiencia energética aplicada a la electromovilidad.
  • Personal de reguladores y autoridades gubernamentales, así como expertos en Urban Air Mobility (UAM) y eVTOL, que necesiten adquirir conocimientos en cumplimiento normativo (compliance), estándares de seguridad y eficiencia en el ámbito de la electromovilidad.

Requisitos recomendados: Sólidos conocimientos en fundamentos de física, matemáticas, y experiencia previa en áreas como electrónica, mecánica, o sistemas de control. Se valorará positivamente conocimientos en aerodinámica, diseño de baterías, y simulación de sistemas. Dominio del inglés (ES/EN) a nivel B2+/C1. Si es necesario, se ofrecen recursos de apoyo (bridging tracks).

  • 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 la eficiencia energética en electromovilidad: conceptos clave
1.2 Principios de termodinámica y su aplicación en vehículos eléctricos
1.3 Sistemas de propulsión eléctrica: motores, baterías y controladores
1.4 Componentes del vehículo eléctrico: impacto en la eficiencia energética
1.5 Análisis de pérdidas energéticas en vehículos eléctricos
1.6 Métodos de medición y evaluación de la eficiencia energética
1.7 Normativas y estándares relacionados con la eficiencia energética
1.8 Diseño de circuitos y sistemas eléctricos eficientes
1.9 Materiales y tecnologías para la eficiencia energética
1.10 Caso de estudio: análisis de la eficiencia energética en un vehículo eléctrico.

2.2 Fundamentos del Diseño de Rotores para Electromovilidad
2.2 Principios de Aerodinámica para Rotores en Vehículos Eléctricos
2.3 Selección de Materiales y Fabricación de Rotores
2.4 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia Energética
2.5 Análisis de Flujo y Simulación CFD en el Diseño de Rotores
2.6 Diseño y Evaluación de Perfiles Aerodinámicos para Rotores
2.7 Integración de Sistemas de Control en Rotores
2.8 Diseño de Rotores para Reducción de Ruido y Vibración
2.9 Pruebas y Validación de Rotores en Entornos Reales
2.20 Tendencias Futuras y Avances en el Diseño de Rotores

3.3 Principios de Electrificación: Motores, Baterías y Controladores
3.2 Arquitecturas de Vehículos Eléctricos: Tipos y Configuraciones
3.3 Modelado y Simulación de Sistemas Eléctricos
3.4 Análisis de la Eficiencia Energética en la Propulsión Eléctrica
3.5 Gestión Térmica en Vehículos Eléctricos
3.6 Selección y Optimización de Baterías
3.7 Estrategias de Recarga y Gestión de la Energía
3.8 Evaluación del Rendimiento y Pruebas de Eficiencia
3.9 Impacto Ambiental y Sostenibilidad
3.30 Análisis de Casos de Estudio y Mejores Prácticas

4.4 Modelado y Simulación de Sistemas de Electromovilidad
4.2 Análisis de Circuitos Eléctricos y Electrónicos en Electromovilidad
4.3 Simulación de Baterías y Sistemas de Gestión de Baterías (BMS)
4.4 Simulación de Motores Eléctricos y Controladores
4.5 Simulación de Transmisiones y Sistemas de Propulsión
4.6 Análisis del Consumo Energético y Eficiencia en Diferentes Condiciones
4.7 Simulación de Sistemas de Carga y Descarga
4.8 Diseño y Optimización de Algoritmos de Control para la Eficiencia Energética
4.9 Estudios de Casos y Aplicaciones de Simulación en Electromovilidad
4.40 Herramientas de Simulación y Software Específico

5.5 Diseño de sistemas de gestión de energía (EMS)
5.5 Optimización de la carga y descarga de baterías
5.3 Implementación de sistemas de frenado regenerativo
5.4 Selección de componentes de alta eficiencia
5.5 Reducción de la resistencia aerodinámica y de rodadura
5.6 Uso de neumáticos de baja resistencia a la rodadura
5.7 Estrategias de gestión térmica para baterías y motores
5.8 Diseño de sistemas de propulsión eficientes
5.9 Integración de energías renovables en la carga
5.50 Análisis de ciclo de vida (LCA) y costo total de propiedad (TCO)

6.6 Diseño de sistemas de almacenamiento de energía: baterías y supercondensadores
6.2 Gestión térmica avanzada en vehículos eléctricos
6.3 Optimización del consumo de energía en sistemas auxiliares
6.4 Desarrollo de estrategias de conducción eficiente (Eco-Driving)
6.5 Sistemas de recarga y infraestructura: impacto en el ahorro energético
6.6 Modelado y simulación de la eficiencia energética en el uso real
6.7 Análisis de ciclo de vida (LCA) de vehículos eléctricos
6.8 Integración de energías renovables en la electromovilidad
6.9 Programas de incentivos y políticas para el ahorro energético
6.60 Estudio de casos: Implementación de estrategias exitosas

  • 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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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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 & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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