Diplomado en Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Continuidad

Sobre nuestro Diplomado en Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Continuidad

El Diplomado en Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Continuidad explora el diseño, la implementación y el mantenimiento de sistemas críticos de energía, enfocándose en Uninterruptible Power Supplies (UPS) y Static Transfer Switches (STS) para asegurar la disponibilidad continua de energía. Se centra en la aplicación de tecnologías avanzadas y protocolos para la protección contra fallos eléctricos, incluyendo el análisis de carga eléctrica, la gestión de baterías y la implementación de sistemas de respaldo. El diplomado abarca la normativa técnica y las mejores prácticas para la seguridad eléctrica, optimizando la resiliencia y confiabilidad de las infraestructuras.

El programa proporciona conocimientos prácticos a través de laboratorios y estudios de caso en centros de datos, hospitales y otras instalaciones críticas, utilizando herramientas de simulación y diagnóstico para evaluar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas. Prepara a profesionales para roles como ingenieros de continuidad eléctrica, especialistas en UPS/STS, gestores de energía y técnicos de mantenimiento, fortaleciendo su capacidad para garantizar la operación ininterrumpida de equipos y procesos críticos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): UPS, STS, continuidad eléctrica, sistemas de respaldo, seguridad eléctrica, gestión de energía, centros de datos, normativa técnica.

Diplomado en Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Continuidad

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Estrategias de Continuidad

  • Identificar y comprender los componentes fundamentales de las arquitecturas eléctricas, incluyendo sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) y STS (Static Transfer Switch).
  • Evaluar y diseñar estrategias avanzadas para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en entornos críticos, como buques y plataformas navales.
  • Analizar las configuraciones y el funcionamiento de sistemas UPS, incluyendo sus tipos (online, offline, line-interactive) y sus aplicaciones específicas.
  • Dominar los principios de los STS, su función en la transferencia de energía y su integración con sistemas UPS para una redundancia efectiva.
  • Aplicar metodologías para el análisis de fallas y la gestión de riesgos en sistemas de energía, incluyendo la identificación de vulnerabilidades y la implementación de medidas preventivas.
  • Implementar prácticas de mantenimiento predictivo y correctivo para asegurar la fiabilidad y disponibilidad de los sistemas eléctricos, incluyendo pruebas y monitoreo en tiempo real.
  • Diseñar y optimizar sistemas de respaldo de energía para cumplir con los requisitos de seguridad y operación en la industria naval, considerando factores como la carga, el tiempo de autonomía y las condiciones ambientales.
  • Comprender las regulaciones y normativas aplicables a los sistemas de energía en el ámbito marítimo, incluyendo estándares internacionales y códigos de seguridad.
  • Desarrollar habilidades para la selección y especificación de equipos eléctricos, componentes y materiales, considerando la eficiencia energética y el cumplimiento de los requisitos técnicos.
  • Integrar sistemas de gestión de energía y monitoreo remoto para optimizar el rendimiento, reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de los sistemas eléctricos.

2. Implementación Experta en Sistemas UPS/STS y Garantía de Suministro Ininterrumpido

  • Comprender la arquitectura de los Sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) y STS (Static Transfer Switch).
  • Analizar los componentes clave: baterías, inversores, rectificadores y sistemas de control.
  • Evaluar los diferentes tipos de UPS: online, offline y line-interactive, y sus aplicaciones.
  • Dominar la selección y dimensionamiento de UPS y STS según las necesidades de carga.
  • Establecer protocolos de seguridad y procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo.
  • Identificar y solucionar fallas comunes en sistemas UPS/STS.
  • Implementar estrategias para garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido.
  • Optimizar la eficiencia energética de los sistemas UPS.
  • Aprender sobre normativas y estándares internacionales relevantes para UPS/STS.
  • Adquirir conocimientos sobre la gestión de alarmas y monitoreo remoto de sistemas.

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. Especialización en Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Optimización de la Continuidad Operacional

4. Especialización en Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Optimización de la Continuidad Operacional

  • Comprender los principios fundamentales de las arquitecturas eléctricas para sistemas UPS (Uninterruptible Power Supply) y STS (Static Transfer Switch).
  • Analizar las diferentes topologías de UPS y STS, incluyendo sus ventajas y desventajas para la continuidad operacional.
  • Evaluar los criterios de selección y dimensionamiento de equipos UPS/STS, considerando las necesidades de la carga crítica.
  • Aprender sobre las normativas y estándares internacionales relevantes para la instalación y operación de sistemas UPS/STS.
  • Dominar las técnicas de monitoreo y gestión de sistemas UPS/STS, incluyendo la detección y diagnóstico de fallas.
  • Desarrollar estrategias para la optimización de la continuidad operacional, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la disponibilidad de energía.
  • Implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas UPS/STS.
  • Estudiar casos prácticos y simulaciones de escenarios de fallas para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos inesperados.
  • Adquirir conocimientos sobre la integración de sistemas UPS/STS con sistemas de gestión de energía y automatización industrial.
  • Entender la importancia de la ciberseguridad en los sistemas UPS/STS y las medidas de protección necesarias.

5. Análisis Profundo de Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Gestión de la Continuidad del Suministro

5. Análisis Profundo de Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Gestión de la Continuidad del Suministro

  • Entender la funcionalidad y los componentes clave de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS) y los Interruptores de Transferencia Estática (STS).
  • Analizar las diferentes arquitecturas de UPS y STS, incluyendo topologías online, offline y line-interactive, así como configuraciones redundantes.
  • Evaluar los principios de funcionamiento de los convertidores de energía, rectificadores, inversores y sistemas de bypass estático.
  • Dominar la selección y dimensionamiento de UPS y STS en función de la carga crítica, el tiempo de respaldo requerido y las condiciones ambientales.
  • Comprender las normativas y estándares relevantes para UPS y STS, incluyendo IEC, EN y UL.
  • Identificar y mitigar los riesgos asociados con las fallas de energía eléctrica y la interrupción del suministro.
  • Implementar estrategias para la gestión de la continuidad del suministro, como la redundancia, el mantenimiento preventivo y la respuesta a emergencias.
  • Analizar los sistemas de baterías y sus características, incluyendo la tecnología, la capacidad, el tiempo de autonomía y el mantenimiento.
  • Realizar análisis de fallas y troubleshooting en sistemas UPS y STS, utilizando herramientas de diagnóstico y medición.
  • Aprender a diseñar y configurar sistemas de monitoreo y control remoto para UPS y STS.

6. Excelencia en Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Planes de Continuidad

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 Arquitecturas Eléctricas (UPS/STS) y Continuidad

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica o carreras afines, interesados en el diseño y mantenimiento de sistemas eléctricos de potencia.
  • Profesionales de data centers, entornos industriales críticos, hospitales, y otras infraestructuras con necesidades de continuidad eléctrica.
  • Técnicos y supervisores de mantenimiento y operaciones de sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y conmutadores estáticos de transferencia (STS).
  • Ingenieros y técnicos de empresas de integración de sistemas, instalación y mantenimiento de equipos UPS/STS.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad y electrónica; comprensión de los sistemas de alimentación ininterrumpida.

  • 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 Principios de Arquitectura Eléctrica: Fundamentos y Componentes Clave
1.2 Sistemas UPS/STS: Definición, Tipos y Aplicaciones
1.3 Carga Crítica: Identificación y Priorización
1.4 Diseño de Redes Eléctricas para Continuidad Operacional
1.5 Selección de Equipos UPS/STS: Criterios y Consideraciones
1.6 Análisis de Fallos y Puntos Débiles en Sistemas Eléctricos
1.7 Estrategias de Conmutación: Transferencia Automática y Manual
1.8 Protección contra Sobretensiones y Disturbios Eléctricos
1.9 Normativas y Estándares en Sistemas de Continuidad
1.10 Casos de Estudio: Implementación y Mantenimiento de Sistemas UPS/STS

2.2 Selección e Instalación de UPS/STS: Criterios Clave
2.2 Configuración y Puesta en Marcha de UPS/STS: Paso a Paso
2.3 Integración de UPS/STS en Sistemas Eléctricos Existentes
2.4 Gestión de la Energía y Optimización del Rendimiento UPS/STS
2.5 Pruebas y Verificación de UPS/STS: Asegurando la Confiabilidad
2.6 Resolución de Problemas y Mantenimiento Predictivo UPS/STS
2.7 Análisis de Fallos y Planes de Contingencia en Sistemas UPS/STS
2.8 Documentación y Cumplimiento Normativo en Implementación UPS/STS
2.9 Actualización y Escalabilidad de Sistemas UPS/STS
2.20 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas de UPS/STS

3.3 Diseño de Sistemas UPS/STS: Consideraciones Iniciales y Planificación
3.2 Selección de Equipos UPS/STS: Criterios y Especificaciones Técnicas
3.3 Cálculo de Cargas y Dimensionamiento de Sistemas UPS/STS
3.4 Arquitecturas UPS/STS: Configuración y Topologías Avanzadas
3.5 Análisis de Fallos y Estrategias de Resiliencia en Sistemas UPS/STS
3.6 Diseño de Redundancia y Tolerancia a Fallos
3.7 Implementación de Sistemas de Bypass y Transferencia Estática (STS)
3.8 Diseño de Sistemas de Baterías y Autonomía
3.9 Evaluación de la Disponibilidad y Fiabilidad del Sistema
3.30 Planificación y Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo

4.4 Diseño de Arquitecturas UPS/STS: Fundamentos y Tipos
4.2 Selección de UPS/STS: Criterios Clave y Especificaciones
4.3 Implementación UPS/STS: Diseño Detallado y Diagramas Unifilares
4.4 Configuración y Puesta en Marcha de Sistemas UPS/STS
4.5 Análisis de Fallas y Soluciones en Sistemas UPS/STS
4.6 Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Sistemas UPS/STS
4.7 Monitoreo y Gestión Remota de Sistemas UPS/STS
4.8 Integración UPS/STS con Sistemas de Generación de Respaldo
4.9 Normativas y Estándares en Diseño e Implementación de UPS/STS
4.40 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas

5.5 Fundamentos de UPS/STS: Tipos, arquitecturas y aplicaciones.
5.5 Análisis de cargas críticas y diseño de la infraestructura eléctrica.
5.3 Selección y dimensionamiento de UPS/STS: consideraciones técnicas y normativas.
5.4 Estudios de factibilidad y evaluación de riesgos en sistemas de alimentación ininterrumpida.
5.5 Implementación de estrategias de continuidad: redundancia, bypass y mantenimiento.
5.6 Monitoreo y gestión de alarmas en sistemas UPS/STS.
5.7 Pruebas y comisionamiento de sistemas UPS/STS.
5.8 Documentación y protocolos de seguridad para arquitecturas eléctricas.
5.9 Gestión del ciclo de vida de los equipos UPS/STS.
5.50 Análisis de casos prácticos y soluciones a problemas comunes en sistemas UPS/STS.

5.5 Selección de equipos UPS/STS: especificaciones técnicas y proveedores.
5.5 Diseño de la instalación eléctrica: cableado, protecciones y puesta a tierra.
5.3 Procedimientos de instalación y puesta en marcha de UPS/STS.
5.4 Configuración y programación de sistemas UPS/STS: software y interfaces.
5.5 Integración de UPS/STS con sistemas de gestión de energía y automatización.
5.6 Pruebas funcionales y verificación del rendimiento de UPS/STS.
5.7 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas UPS/STS.
5.8 Protocolos de seguridad y procedimientos de trabajo en sistemas eléctricos.
5.9 Auditorías y optimización del rendimiento de sistemas UPS/STS.
5.50 Resolución de problemas y análisis de fallos en sistemas UPS/STS.

3.5 Diseño de sistemas UPS/STS: consideraciones de disponibilidad y fiabilidad.
3.5 Cálculos de carga y dimensionamiento de equipos UPS/STS para máxima disponibilidad.
3.3 Implementación de arquitecturas redundantes: N+5, 5N y sistemas distribuidos.
3.4 Diseño de sistemas de bypass automático y manual.
3.5 Selección de componentes críticos y estrategias de protección.
3.6 Análisis de fallos y diseño de planes de contingencia.
3.7 Diseño de sistemas de monitoreo remoto y control.
3.8 Integración de sistemas UPS/STS con sistemas de gestión de edificios.
3.9 Diseño de soluciones personalizadas para entornos críticos.
3.50 Estudios de caso: diseño y análisis de sistemas UPS/STS en diversas industrias.

4.5 Arquitecturas eléctricas avanzadas: UPS/STS y sistemas de distribución.
4.5 Selección de equipos UPS/STS de alta eficiencia y rendimiento.
4.3 Diseño de sistemas de alimentación ininterrumpida para centros de datos y entornos críticos.
4.4 Implementación de sistemas de redundancia y tolerancia a fallos.
4.5 Optimización del rendimiento y la eficiencia energética de sistemas UPS/STS.
4.6 Implementación de sistemas de monitoreo y control remoto.
4.7 Análisis de costos y beneficios de las diferentes arquitecturas.
4.8 Gestión de la continuidad operativa y planes de contingencia.
4.9 Integración de sistemas UPS/STS con energías renovables.
4.50 Certificación y cumplimiento normativo en sistemas UPS/STS.

5.5 Análisis de fallos en sistemas UPS/STS y sus causas.
5.5 Evaluación de la criticidad de las cargas y su impacto en la continuidad del suministro.
5.3 Diseño de planes de contingencia y recuperación ante fallos.
5.4 Implementación de estrategias de redundancia y backup.
5.5 Análisis de la disponibilidad y fiabilidad de los sistemas UPS/STS.
5.6 Gestión de la continuidad del suministro en entornos críticos.
5.7 Monitoreo y control remoto de sistemas UPS/STS.
5.8 Análisis de datos y tendencias para la optimización del rendimiento.
5.9 Simulación y modelado de sistemas UPS/STS.
5.50 Estudios de caso: análisis de fallos y soluciones en diversas industrias.

6.5 Diseño de sistemas UPS/STS para alta disponibilidad y fiabilidad.
6.5 Implementación de arquitecturas redundantes y tolerancia a fallos.
6.3 Selección de equipos UPS/STS de alto rendimiento y eficiencia energética.
6.4 Diseño de planes de continuidad operativa y recuperación ante desastres.
6.5 Optimización de la infraestructura eléctrica para la continuidad del suministro.
6.6 Gestión de la seguridad y protección en sistemas UPS/STS.
6.7 Análisis de riesgos y evaluación de vulnerabilidades.
6.8 Certificación y cumplimiento normativo en sistemas UPS/STS.
6.9 Gestión de la calidad y mejora continua en sistemas de alimentación.
6.50 Estudios de caso: diseño e implementación de sistemas de alta disponibilidad en entornos críticos.

7.5 Análisis de fallos y protección contra sobretensiones en redes eléctricas.
7.5 Implementación de sistemas de protección contra rayos y transitorios.
7.3 Diseño de sistemas de puesta a tierra y conexión equipotencial.
7.4 Selección y coordinación de dispositivos de protección.
7.5 Optimización de la calidad de la energía y reducción de armónicos.
7.6 Implementación de sistemas de filtrado y acondicionamiento de la energía.
7.7 Diseño de sistemas de respaldo y transferencia automática.
7.8 Monitoreo y análisis de la calidad de la energía.
7.9 Mantenimiento y pruebas de sistemas de protección y calidad de la energía.
7.50 Integración de sistemas de protección y optimización en entornos de operaciones ininterrumpidas.

8.5 Diseño de arquitecturas eléctricas complejas para la máxima continuidad operativa.
8.5 Implementación de sistemas de redundancia avanzada y tolerancia a fallos.
8.3 Gestión de la continuidad operativa en entornos críticos y de misión crítica.
8.4 Diseño e implementación de planes de recuperación ante desastres.
8.5 Optimización del rendimiento y la eficiencia de los sistemas UPS/STS.
8.6 Gestión de riesgos y seguridad en sistemas de alimentación ininterrumpida.
8.7 Integración de tecnologías avanzadas en sistemas UPS/STS.
8.8 Certificación y cumplimiento normativo a nivel internacional.
8.9 Liderazgo y gestión de equipos en proyectos de continuidad operativa.
8.50 Estudios de caso: análisis de las mejores prácticas en continuidad operativa a nivel global.

6.6 Fundamentos de UPS/STS: Arquitecturas y Componentes Esenciales
6.2 Diseño Avanzado de Sistemas UPS: Selección y Dimensionamiento
6.3 Sistemas STS: Transferencia Estática y Gestión de la Continuidad
6.4 Implementación y Configuración de UPS/STS: Mejores Prácticas
6.5 Estrategias de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en UPS/STS
6.6 Análisis de Fallos y Resolución de Problemas en Sistemas Eléctricos
6.7 Integración de UPS/STS en Entornos Críticos: Centros de Datos, Hospitales, etc.
6.8 Planes de Continuidad Operacional: Diseño y Ejecución
6.9 Auditoría y Optimización de Sistemas UPS/STS: Mejora Continua
6.60 Certificaciones y Normativas en Arquitecturas Eléctricas

7.7 Introducción a las arquitecturas UPS/STS y sus componentes
7.2 Análisis de cargas y dimensionamiento de sistemas UPS/STS
7.3 Selección de tecnologías UPS: online, offline, line-interactive
7.4 Sistemas STS: transferencia estática y sus aplicaciones
7.7 Análisis de fallos y puntos críticos en sistemas eléctricos
7.6 Evaluación de la continuidad operativa y su importancia
7.7 Gestión de la energía y eficiencia en sistemas UPS/STS
7.8 Estudios de casos prácticos y ejemplos de implementación

2.7 Planificación y diseño de la implementación de UPS/STS
2.2 Instalación y configuración de sistemas UPS/STS
2.3 Pruebas y puesta en marcha de sistemas de alimentación ininterrumpida
2.4 Integración de sistemas UPS/STS con generadores de respaldo
2.7 Gestión de alarmas y monitorización de sistemas UPS/STS
2.6 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos UPS/STS
2.7 Protocolos de seguridad y mejores prácticas en instalaciones eléctricas
2.8 Resolución de problemas y troubleshooting en sistemas UPS/STS

3.7 Diseño de sistemas UPS/STS para alta disponibilidad
3.2 Diseño de redundancia en sistemas UPS/STS (N+7, 2N)
3.3 Análisis de la fiabilidad y el tiempo medio entre fallos (MTBF)
3.4 Diseño de esquemas de protección y coordinación de protecciones
3.7 Selección y configuración de equipos de protección eléctrica
3.6 Diseño de sistemas de distribución eléctrica para centros de datos
3.7 Diseño de sistemas de enfriamiento para equipos eléctricos
3.8 Estudios de casos y ejemplos de diseño de sistemas UPS/STS

4.7 Arquitecturas UPS/STS avanzadas: paralelo, modular y distribuido
4.2 Selección y configuración de componentes clave: baterías, inversores
4.3 Optimización de la eficiencia energética en sistemas UPS/STS
4.4 Integración de sistemas UPS/STS con fuentes de energía renovable
4.7 Análisis de costos y retorno de la inversión (ROI) en sistemas UPS/STS
4.6 Estrategias para la reducción del riesgo y la mitigación de fallos
4.7 Desarrollo de planes de contingencia y recuperación ante desastres
4.8 Auditorías y evaluaciones de la continuidad operativa

7.7 Análisis detallado de las diferentes topologías UPS/STS
7.2 Evaluación de los factores que afectan la continuidad del suministro
7.3 Análisis de la calidad del suministro eléctrico y sus impactos
7.4 Diagnóstico de fallos y análisis de causa raíz en sistemas UPS/STS
7.7 Estrategias para la mejora de la continuidad del suministro
7.6 Gestión de la capacidad y el dimensionamiento de sistemas UPS/STS
7.7 Implementación de sistemas de monitorización y control remotos
7.8 Desarrollo de informes y análisis de datos de rendimiento

6.7 Implementación de las mejores prácticas en arquitecturas UPS/STS
6.2 Desarrollo de planes de continuidad del negocio (BCP)
6.3 Diseño e implementación de planes de recuperación ante desastres (DRP)
6.4 Pruebas y validación de planes de continuidad operativa
6.7 Gestión de riesgos y evaluación de la vulnerabilidad
6.6 Cumplimiento de normativas y estándares del sector
6.7 Comunicación y entrenamiento en la gestión de la continuidad
6.8 Simulación de situaciones de crisis y ejercicios de respuesta

7.7 Optimización de redes eléctricas para minimizar las interrupciones
7.2 Protección contra sobretensiones y armónicos en sistemas UPS/STS
7.3 Diseño de sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos
7.4 Selección y configuración de dispositivos de protección
7.7 Integración de sistemas de gestión de la energía (EMS)
7.6 Implementación de sistemas de monitorización de la calidad de la energía
7.7 Análisis de fallos y mejora continua en la protección de redes
7.8 Auditorías y evaluaciones de la protección de redes

8.7 Arquitecturas avanzadas de UPS/STS para entornos críticos
8.2 Estrategias de blindaje de la continuidad operativa
8.3 Implementación de sistemas de redundancia y alta disponibilidad
8.4 Diseño e implementación de centros de datos con alta resiliencia
8.7 Gestión de la continuidad operativa en entornos complejos
8.6 Gestión del ciclo de vida de los sistemas UPS/STS
8.7 Certificación y acreditación de la continuidad operativa
8.8 Estrategias de mejora continua y adaptación a nuevas tecnologías

8.8 Fundamentos de la Continuidad Operacional en Sistemas Eléctricos
8.8 Arquitecturas Avanzadas de UPS/STS: Análisis y Selección
8.3 Diseño de Sistemas UPS/STS para Entornos Críticos
8.4 Gestión de la Carga y Dimensionamiento de Sistemas UPS/STS
8.5 Protocolos de Comunicación y Monitoreo de UPS/STS
8.6 Pruebas y Mantenimiento Preventivo de Sistemas UPS/STS
8.7 Implementación de Planes de Contingencia y Recuperación ante Desastres
8.8 Optimización de la Disponibilidad y Fiabilidad de los Sistemas Eléctricos
8.8 Normativas y Estándares Internacionales en Continuidad Eléctrica
8.80 Estudio de Casos: Implementaciones Exitosas y Lecciones Aprendidas

  • 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.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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