Explora la implementación y optimización de vehículos eléctricos en operaciones mineras, enfocándose en la electrificación de flotas y la gestión energética. Se profundiza en la tecnología de baterías, sistemas de carga rápida, y la infraestructura necesaria para la operación eficiente de equipos como camiones de transporte y cargadores. Se analizan los impactos en la productividad, costos operativos y sostenibilidad, considerando la integración de fuentes de energía renovable y la reducción de emisiones.
El curso proporciona herramientas para la planificación y diseño de sistemas eléctricos para minas, incluyendo el análisis de ciclo de vida y la simulación de escenarios para la toma de decisiones. Se aborda la seguridad en operaciones con alta tensión y el mantenimiento de vehículos eléctricos, preparando a los participantes para roles como ingenieros de electrificación, supervisores de operaciones y analistas de sostenibilidad, mejorando la competitividad en la industria minera.
780 €
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. **Electrificación de la Minería: Vehículos Pesados, Motores y Rendimiento**
5. **Minería Eléctrica: Optimización de Motores en Vehículos Pesados**
6. **Análisis de Motores Eléctricos: Rendimiento y Eficiencia en Minería con Vehículos Pesados**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de mecánica, electricidad y minería.
Módulo 1 — Dominio Integral de la Minería con Vehículos Eléctricos: Fundamentos y Aplicaciones
1.1 Introducción a la Minería con Vehículos Eléctricos Pesados: Ventajas y Desafíos
1.2 Componentes Clave de los Vehículos Eléctricos Mineros (VE): Motores, Baterías, Sistemas de Control
1.3 Fundamentos de la Electrificación en Minería: Infraestructura y Suministro Eléctrico
1.4 Tipos de Vehículos Eléctricos Utilizados en Minería: Camiones, Palas, Perforadoras
1.5 Principios de Funcionamiento de Motores Eléctricos para Minería: Sincrónicos y Asincrónicos
1.6 Sistemas de Baterías para Vehículos Eléctricos Mineros: Tipos, Características y Gestión
1.7 Diseño y Optimización de Rutas en Minería Eléctrica: Eficiencia Energética
1.8 Impacto Ambiental de la Minería con VE: Reducción de Emisiones y Sostenibilidad
1.9 Aspectos de Seguridad en la Operación de Vehículos Eléctricos Mineros
1.10 Estudio de Casos: Implementación y Resultados de la Electrificación en Diferentes Minas
2.2 Introducción a los rotores eléctricos en minería: conceptos básicos y relevancia
2.2 Diseño de rotores: materiales, geometrías y factores clave
2.3 Análisis de pérdidas en rotores: causas y mitigación
2.4 Optimización de rotores para eficiencia energética
2.5 Impacto de los rotores en el rendimiento de vehículos eléctricos mineros
2.6 Selección y dimensionamiento de rotores para diferentes aplicaciones mineras
2.7 Control y gestión térmica de rotores
2.8 Pruebas y validación de rotores: ensayos y mediciones
2.9 Mantenimiento y reparación de rotores
2.20 Casos de estudio: optimización de rotores en la práctica minera
3.3 Selección y Configuración de Vehículos Eléctricos Pesados para Minería
3.2 Diseño de Sistemas de Extracción Eléctrica Optimizados
3.3 Integración de Motores Eléctricos en Maquinaria Minera
3.4 Estrategias de Operación para Maximizar la Productividad
3.5 Análisis de Costos y Beneficios de la Extracción Eléctrica
3.6 Gestión de la Energía y Recarga en Entornos Mineros
3.7 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Eléctricos Mineros
3.8 Seguridad y Prevención de Riesgos en Operaciones Eléctricas
3.9 Cumplimiento Normativo y Estándares en Minería Eléctrica
3.30 Estudio de Casos: Implementación Exitosa de la Extracción Eléctrica
4.4 Introducción a la Electrificación en Minería: Vehículos Pesados y su Impacto
4.2 Fundamentos de Motores Eléctricos para Aplicaciones Mineras: Tipos y Características
4.3 Sistemas de Propulsión Eléctrica: Diseño y Funcionamiento
4.4 Componentes Clave en Vehículos Eléctricos Mineros: Motores, Baterías e Inversores
4.5 Optimización de la Eficiencia Energética en Motores Eléctricos Mineros
4.6 Análisis de Rendimiento: Curvas de Torque, Potencia y Eficiencia
4.7 Estrategias para la Maximización del Rendimiento de Motores en Entornos Mineros
4.8 Gestión Térmica y Refrigeración en Motores Eléctricos de Alta Potencia
4.9 Selección y Dimensionamiento de Motores para Vehículos Pesados Mineros
4.40 Mantenimiento y Diagnóstico de Motores Eléctricos en la Minería
5.5 Principios Fundamentales de Motores Eléctricos para Minería
5.5 Selección y Dimensionamiento de Motores Eléctricos en Vehículos Mineros
5.3 Eficiencia Energética en Motores Eléctricos: Análisis y Mejora
5.4 Sistemas de Control y Regulación de Motores Eléctricos
5.5 Optimización de la Refrigeración en Motores Eléctricos
5.6 Mantenimiento Predictivo y Preventivo de Motores Eléctricos
5.7 Análisis de Fallas y Solución de Problemas en Motores Eléctricos
5.8 Integración de Motores Eléctricos con Sistemas de Propulsión en Vehículos Mineros
5.9 Casos de Estudio: Optimización de Motores en Aplicaciones Mineras Específicas
5.50 Tendencias Futuras en Motores Eléctricos para la Minería
6.6 Fundamentos de Motores Eléctricos para Minería: Tipos y Principios
6.2 Componentes Clave de Motores Eléctricos: Estatores, Rotores y Sistemas de Control
6.3 Diseño y Selección de Motores Eléctricos: Aplicaciones en Vehículos Pesados
6.4 Análisis de Rendimiento: Curvas de Par-Velocidad y Eficiencia
6.5 Optimización de Motores: Estrategias para Minimizar Pérdidas
6.6 Sistemas de Refrigeración y Gestión Térmica en Motores Eléctricos
6.7 Diagnóstico y Mantenimiento de Motores Eléctricos en Entornos Mineros
6.8 Análisis de Fallas Comunes y Solución de Problemas
6.9 Integración con Sistemas de Control y Monitoreo
6.60 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
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).
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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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