Explora la planificación, diseño y despliegue de estaciones de carga para vehículos eléctricos en entornos urbanos. Se centra en la gestión de la energía, la conectividad y la optimización de la red eléctrica para soportar flotas de transporte público y privado. El curso abarca la selección de equipos de carga, la integración con sistemas de gestión de flotas y el cumplimiento de las regulaciones locales. Se enfoca en la eficiencia energética, la sostenibilidad y la escalabilidad para el desarrollo de una infraestructura de carga robusta y adaptable.
El programa ofrece una visión práctica de la instalación y mantenimiento de estaciones de carga, así como el análisis de costos operativos y modelos de negocio. Se fomenta la comprensión de las tecnologías de carga rápida, la comunicación entre vehículos y estaciones y la ciberseguridad de la infraestructura. Esta formación prepara a profesionales en roles como ingenieros de proyectos de carga, gestores de flotas eléctricas, consultores de movilidad eléctrica y técnicos de mantenimiento, impulsando el crecimiento del sector de la movilidad sostenible.
380 €
2. **Optimización de Infraestructura de Carga para Flotas Urbanas: Diseño, Implementación y Gestión: Lo que Aprenderás**
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. Estructura de Carga Eléctrica para Flotas Urbanas: Diseño, Instalación y Operación
5. Estrategias Avanzadas en Infraestructura de Carga para Flotas Urbanas: Análisis, Optimización y Gestión
6. Despliegue y Gestión de Infraestructura de Carga para Flotas Urbanas: Diseño, Implementación y Optimización
Módulo 1 — Diseño e Implementación de Infraestructura de Carga Eléctrica para Flotas Urbanas
1.1 Conceptos básicos de la movilidad eléctrica y las flotas urbanas
1.2 Tipos de vehículos eléctricos y sus necesidades de carga
1.3 Diseño de la infraestructura de carga: niveles y estándares
1.4 Selección y dimensionamiento de equipos de carga
1.5 Planificación de la ubicación y distribución de puntos de carga
1.6 Consideraciones de seguridad en la instalación y operación
1.7 Integración con la red eléctrica: impacto y gestión de la demanda
1.8 Software y sistemas de gestión de carga
1.9 Aspectos regulatorios y normativos
1.10 Estudio de casos: implementación exitosa de infraestructuras de carga
2.2 Diseño de la Red de Carga: Análisis de Necesidades y Demanda Energética
2.2 Selección del Sitio y Evaluación de la Infraestructura Existente
2.3 Diseño del Sistema de Carga: Tipos de Cargadores y Conectores
2.4 Dimensionamiento de la Red Eléctrica y Cálculo de Cargas
2.5 Integración con Sistemas de Gestión de Flotas y Software de Monitoreo
2.6 Normativas y Estándares de Seguridad para la Carga Eléctrica
2.7 Diseño de la Distribución de Energía y Protección Eléctrica
2.8 Estudios de Viabilidad y Análisis de Costo-Beneficio
2.9 Diseño de la Experiencia del Usuario: Accesibilidad y Facilidad de Uso
2.20 Planificación y Diseño para la Escalabilidad y Futuras Expansiones
3.3 Planificación de la infraestructura de carga: Análisis de necesidades y demanda.
3.2 Selección del sitio: Evaluación de ubicaciones y consideraciones urbanísticas.
3.3 Diseño de la instalación: Especificaciones técnicas y cumplimiento normativo.
3.4 Implementación: Proceso de instalación y conexión de equipos.
3.5 Mantenimiento preventivo: Programación y ejecución de tareas de rutina.
3.6 Mantenimiento correctivo: Diagnóstico y reparación de fallas.
3.7 Gestión de la energía: Optimización del consumo y control de costos.
3.8 Seguridad eléctrica: Protocolos y procedimientos de seguridad.
3.9 Sistemas de gestión: Software y plataformas para el monitoreo y control.
3.30 Estudios de caso: Experiencias y mejores prácticas en el mantenimiento.
4.4 Componentes y arquitectura de la infraestructura de carga
4.2 Selección y diseño de cargadores: AC y DC
4.3 Dimensionamiento y capacidad de la infraestructura de carga
4.4 Diseño de redes de distribución eléctrica para flotas
4.5 Protocolos de comunicación y conectividad de carga
4.6 Sistemas de gestión de carga (CMS) y software
4.7 Seguridad eléctrica y protección de la infraestructura
4.8 Operación y monitoreo de la infraestructura de carga
4.9 Optimización del rendimiento y eficiencia energética
4.40 Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
5.5 Fundamentos del diseño de infraestructura de carga para flotas urbanas
5.5 Selección de equipos de carga: tipos, especificaciones y proveedores
5.3 Dimensionamiento y planificación de la infraestructura de carga
5.4 Diseño de la red eléctrica y conexión a la red
5.5 Consideraciones de seguridad y normativas aplicables
5.6 Diseño de estaciones de carga: ubicación, disposición y accesibilidad
5.7 Estudio de viabilidad y análisis de costos
5.8 Integración con sistemas de gestión de flotas y software de carga
5.9 Diseño de la experiencia del usuario (UX) para conductores
5.50 Estudio de casos: ejemplos de diseño exitoso
5.5 Análisis de patrones de consumo de energía de la flota
5.5 Modelado y simulación de la demanda de carga
5.3 Estrategias de optimización de la carga: carga inteligente y carga en horarios de menor demanda
5.4 Gestión de la energía: integración con energías renovables y almacenamiento en baterías
5.5 Optimización del rendimiento de los cargadores y la infraestructura
5.6 Monitorización y control remoto de la carga
5.7 Análisis de datos y generación de informes
5.8 Implementación de sistemas de gestión de la energía (EMS)
5.9 Optimización de la eficiencia energética y reducción de costos operativos
5.50 Caso de estudio: optimización de carga en flotas urbanas
3.5 Selección de sistemas de carga: AC, DC y carga rápida
3.5 Normativas y estándares de instalación de sistemas de carga
3.3 Planificación de la instalación: ubicación, permisos y preparación del sitio
3.4 Instalación de cargadores: cableado, conexiones y puesta en marcha
3.5 Integración con la infraestructura existente
3.6 Pruebas y verificación del sistema de carga
3.7 Consideraciones de seguridad en la instalación
3.8 Gestión de proyectos de instalación de sistemas de carga
3.9 Resolución de problemas y solución de problemas
3.50 Ejemplos de instalación: flotas de autobuses, taxis y vehículos de reparto
4.5 Componentes de la estructura de carga: cargadores, transformadores, cables y conectores
4.5 Diseño de la red de distribución eléctrica para la carga
4.3 Selección y configuración de los cargadores: especificaciones técnicas y compatibilidad
4.4 Protocolos de comunicación y estándares de carga
4.5 Integración con sistemas de pago y gestión de usuarios
4.6 Operación de la infraestructura de carga: supervisión y control
4.7 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
4.8 Seguridad operativa y gestión de riesgos
4.9 Análisis de datos de operación y rendimiento
4.50 Casos prácticos: diseño y operación de infraestructuras de carga
5.5 Análisis avanzado de la demanda de carga y optimización de la red
5.5 Implementación de algoritmos de carga inteligente y gestión de la energía
5.3 Integración de la infraestructura de carga con la red eléctrica inteligente (smart grid)
5.4 Estrategias de carga bidireccional y Vehicle-to-Grid (V5G)
5.5 Diseño de modelos de negocio innovadores para la infraestructura de carga
5.6 Análisis del ciclo de vida (LCA) y evaluación del impacto ambiental
5.7 Optimización de costos operativos y maximización del rendimiento
5.8 Ciberseguridad en la infraestructura de carga
5.9 Tendencias emergentes en infraestructura de carga: carga inalámbrica y carga ultrarrápida
5.50 Estudio de caso: estrategias avanzadas en la práctica
6.5 Planificación del despliegue de la infraestructura de carga: ubicación estratégica y análisis de demanda
6.5 Selección de sitios y obtención de permisos
6.3 Diseño detallado de la infraestructura: diseño de la red y selección de equipos
6.4 Gestión de proyectos de implementación: programación y control de costos
6.5 Integración de sistemas de gestión de carga (CMS) y software de control
6.6 Optimización del rendimiento y la eficiencia energética
6.7 Monitorización y análisis de datos en tiempo real
6.8 Gestión de la operación y el mantenimiento de la infraestructura
6.9 Escalamiento de la infraestructura y adaptación al crecimiento de la flota
6.50 Caso de estudio: implementación exitosa de la infraestructura de carga
7.5 Procedimientos de operación de la infraestructura de carga
7.5 Monitorización y control remoto de los cargadores
7.3 Mantenimiento preventivo de los equipos de carga
7.4 Mantenimiento correctivo y resolución de problemas
7.5 Inspección y pruebas de seguridad
7.6 Gestión de repuestos y proveedores
7.7 Gestión de la garantía y los contratos de servicio
7.8 Seguridad en las instalaciones de carga
7.9 Documentación y registros de mantenimiento
7.50 Mejora continua y optimización del rendimiento de la infraestructura de carga
8.5 Planificación estratégica y diseño de la infraestructura de carga
8.5 Análisis de costos y beneficios del ciclo de vida (LCC)
8.3 Diseño de la red eléctrica y selección de equipos
8.4 Implementación de sistemas de gestión de la energía (EMS)
8.5 Optimización de la eficiencia energética y la reducción de costos
8.6 Gestión de proyectos y control de calidad
8.7 Análisis de datos y toma de decisiones basada en datos
8.8 Evaluación de riesgos y gestión de la seguridad
8.9 Cumplimiento normativo y estándares de la industria
8.50 Caso práctico: ingeniería y gestión de proyectos de infraestructura de carga
6.6 Fundamentos de la planificación de la infraestructura de carga
6.2 Selección del sitio y análisis de viabilidad
6.3 Diseño del sistema de carga: componentes y configuraciones
6.4 Implementación de la infraestructura: instalación y puesta en marcha
6.5 Conexión a la red eléctrica y consideraciones de energía
6.6 Integración de software y sistemas de gestión
6.7 Aspectos de seguridad y normativas
6.8 Gestión de proyectos y control de costos
6.9 Análisis de optimización y eficiencia
6.60 Casos de estudio: ejemplos prácticos de implementación
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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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”).
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