El Curso de Inversores en Electromovilidad explora el mercado de la electromovilidad, desde vehículos eléctricos (EVs) hasta infraestructura de carga y almacenamiento de energía. Analiza las oportunidades de inversión, los riesgos y las tendencias emergentes en este sector en rápida expansión. Se profundiza en el análisis financiero de proyectos, la evaluación de modelos de negocio y la identificación de empresas prometedoras. El curso cubre aspectos como tecnología de baterías, cargadores rápidos y el impacto de la sostenibilidad en las decisiones de inversión.
El programa proporciona una comprensión integral de la cadena de valor de la electromovilidad, desde la fabricación de vehículos hasta la gestión de la red eléctrica. Ofrece herramientas para evaluar la viabilidad de las inversiones, considerando factores regulatorios, tecnológicos y económicos. Se prepara a los participantes para tomar decisiones informadas en el dinámico mercado de la electromovilidad, explorando casos de estudio de éxito y desafíos actuales, con un enfoque en la rentabilidad y el retorno de la inversión (ROI).
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): electromovilidad, vehículos eléctricos, inversión, baterías, infraestructura de carga, análisis financiero, modelos de negocio, sostenibilidad, ROI.
299 €
2. Diseño y Optimización de Motores Eléctricos para Vehículos: ¿Qué 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. Análisis de la Viabilidad Financiera en Proyectos de Electromovilidad
5. Análisis de Circuitos Electrónicos en Sistemas de Electromovilidad
6. Evaluación y Optimización de Sistemas de Carga para Vehículos Eléctricos
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Fundamentos de la inversión en el sector de la electromovilidad
1.2 Análisis de las tendencias del mercado de vehículos eléctricos (VE)
1.3 Identificación de oportunidades de inversión en electromovilidad
1.4 Evaluación de riesgos y estrategias de mitigación en inversiones
1.5 Modelos de negocio y análisis de rentabilidad en electromovilidad
1.6 Financiamiento de proyectos de electromovilidad: fuentes y estructuras
1.7 Impacto de las políticas gubernamentales y regulaciones en la inversión
1.8 Selección de activos y gestión de portafolios en electromovilidad
1.9 Estudio de casos de éxito y fracaso en inversiones en VE
1.10 Estrategias de salida y valoración de inversiones en electromovilidad
2.2 Fundamentos del Diseño de Motores Eléctricos para Vehículos
2.2 Selección y Diseño de Componentes Clave
2.3 Análisis de Rendimiento y Eficiencia
2.4 Diseño de Sistemas de Refrigeración
2.5 Integración del Motor Eléctrico en el Vehículo
2.6 Materiales y Tecnologías Avanzadas
2.7 Diseño de Controladores para Motores Eléctricos
2.8 Optimización de la Durabilidad y Confiabilidad
2.9 Simulación y Pruebas del Motor Eléctrico
2.20 Tendencias Futuras en el Diseño de Motores Eléctricos
3.3 Fundamentos de la inversión en electromovilidad: tendencias y oportunidades.
3.2 Análisis de modelos de negocio en el sector EV: flotas, carga, y venta de vehículos.
3.3 Instrumentos financieros para la electromovilidad: bonos verdes, capital de riesgo, etc.
3.4 Evaluación de riesgos y retorno en proyectos EV.
3.5 Estrategias de financiamiento: crowdfunding, subvenciones gubernamentales.
3.6 Análisis de casos de éxito y fracaso en inversiones EV.
3.7 Marco regulatorio y fiscal en el mercado de la electromovilidad.
3.8 Impacto de las políticas públicas en las inversiones EV.
3.9 Due diligence en proyectos de electromovilidad.
3.30 Planificación financiera y gestión de portafolios en el sector EV.
2.3 Principios de diseño de motores eléctricos: tipos, características y aplicaciones.
2.2 Selección y dimensionamiento de motores para vehículos eléctricos.
2.3 Diseño de sistemas de control para motores eléctricos.
2.4 Optimización del rendimiento y eficiencia energética de motores.
2.5 Diseño térmico de motores eléctricos: refrigeración y gestión del calor.
2.6 Análisis de fallos y mantenimiento de motores eléctricos.
2.7 Integración de motores eléctricos en sistemas de propulsión vehicular.
2.8 Diseño de inversores y convertidores para motores eléctricos.
2.9 Simulación y modelado de motores eléctricos.
2.30 Avances tecnológicos en motores eléctricos: tendencias y futuras innovaciones.
3.3 Análisis del mercado de la electromovilidad: demanda, oferta y competencia.
3.2 Modelos de negocio rentables en el sector EV: carga, mantenimiento, servicios.
3.3 Estrategias de pricing y posicionamiento en el mercado EV.
3.4 Marketing y branding en la industria de la electromovilidad.
3.5 Análisis de la competencia y benchmarking de estrategias de mercado.
3.6 Desarrollo de planes de negocio para proyectos EV.
3.7 Gestión de la cadena de suministro en la electromovilidad.
3.8 Estrategias de expansión y crecimiento en el mercado EV.
3.9 Evaluación de riesgos y oportunidades en el mercado de la electromovilidad.
3.30 Sostenibilidad y responsabilidad social en el sector EV.
4.3 Evaluación de la viabilidad financiera de proyectos EV: análisis de costos y beneficios.
4.2 Flujos de caja descontados y valoración de proyectos de electromovilidad.
4.3 Análisis de sensibilidad y escenarios en proyectos EV.
4.4 Evaluación de riesgos financieros en proyectos de electromovilidad.
4.5 Modelado financiero para proyectos EV: herramientas y técnicas.
4.6 Financiación de proyectos de electromovilidad: fuentes y condiciones.
4.7 Análisis de rentabilidad y retorno de la inversión en proyectos EV.
4.8 Planificación financiera y control presupuestario en proyectos EV.
4.9 Estudios de caso: análisis de viabilidad de proyectos EV.
4.30 Impacto de las políticas gubernamentales en la viabilidad financiera de proyectos EV.
5.3 Fundamentos de los circuitos electrónicos en sistemas de electromovilidad.
5.2 Análisis de componentes electrónicos: resistencias, capacitores, inductores.
5.3 Diseño y análisis de circuitos de potencia para vehículos eléctricos.
5.4 Diseño de sistemas de gestión de baterías (BMS).
5.5 Análisis de circuitos de control para motores eléctricos.
5.6 Diseño de sistemas de protección y seguridad en circuitos EV.
5.7 Simulación y modelado de circuitos electrónicos en sistemas EV.
5.8 Instrumentación y medición en sistemas electrónicos de electromovilidad.
5.9 Diagnóstico y solución de problemas en circuitos electrónicos EV.
5.30 Aplicaciones de la electrónica en vehículos eléctricos: tendencias y futuras innovaciones.
6.3 Tipos de sistemas de carga para vehículos eléctricos: AC, DC, carga rápida.
6.2 Diseño y dimensionamiento de estaciones de carga.
6.3 Optimización de la eficiencia y rendimiento de los sistemas de carga.
6.4 Evaluación de la infraestructura de carga: normativa y estándares.
6.5 Gestión de la carga: equilibrio de carga, tarifas y control inteligente.
6.6 Seguridad y protección en sistemas de carga.
6.7 Integración de sistemas de carga con la red eléctrica.
6.8 Análisis de la viabilidad económica de los sistemas de carga.
6.9 Implementación y mantenimiento de estaciones de carga.
6.30 Tendencias y futuro de los sistemas de carga para vehículos eléctricos.
7.3 Análisis del mercado energético y su relación con la electromovilidad.
7.2 Evaluación de los modelos de negocio en el sector eléctrico.
7.3 Estructura de costos y rentabilidad en el sector eléctrico.
7.4 Financiación de proyectos en el sector eléctrico: fuentes y estrategias.
7.5 Análisis de riesgos y oportunidades en el sector eléctrico.
7.6 Regulación y política energética en el sector eléctrico.
7.7 Análisis de inversiones en energías renovables y su relación con la electromovilidad.
7.8 Modelado financiero y proyecciones de inversión en el sector eléctrico.
7.9 Estudios de caso: análisis financiero de proyectos en el sector eléctrico.
7.30 Impacto de la electromovilidad en el sector eléctrico: desafíos y oportunidades.
8.3 Principios de funcionamiento y diseño de inversores.
8.2 Topologías de inversores y su aplicación en electromovilidad.
8.3 Selección y dimensionamiento de inversores para vehículos eléctricos.
8.4 Optimización del rendimiento de los inversores: eficiencia y fiabilidad.
8.5 Análisis de los componentes de los inversores: IGBTs, MOSFETs, etc.
8.6 Control y modulación de inversores: PWM, técnicas de control.
8.7 Diseño térmico y refrigeración de inversores.
8.8 Evaluación de la eficiencia y pérdidas en inversores.
8.9 Simulación y modelado de inversores.
8.30 Avances tecnológicos en inversores: tendencias y futuras innovaciones en electromovilidad.
4.4 Modelado y Simulación Financiera de Proyectos de Electromovilidad
4.2 Evaluación de Riesgos Financieros en el Sector de Electromovilidad
4.3 Análisis de Flujos de Caja y Valor Actual Neto (VAN)
4.4 Indicadores de Rentabilidad: TIR, ROI y Payback en Electromovilidad
4.5 Fuentes de Financiamiento y Estructura de Capital en Proyectos Eléctricos
4.6 Análisis de Sensibilidad y Escenarios Financieros
4.7 Evaluación de Subsidios e Incentivos Gubernamentales
4.8 Análisis de Costos Operativos y de Ciclo de Vida
4.9 Valoración de Activos y Proyectos de Electromovilidad
4.40 Estudio de Casos: Viabilidad Financiera en Proyectos Reales
5.5 Componentes y Topologías de Circuitos Electrónicos en Vehículos Eléctricos
5.5 Análisis de Dispositivos Semiconductores de Potencia (MOSFETs, IGBTs)
5.3 Diseño y Simulación de Circuitos de Control para Motores Eléctricos
5.4 Análisis de Circuitos de Carga y Descarga de Baterías
5.5 Diseño y Análisis de Inversores y Convertidores DC-DC
5.6 Protección de Circuitos y Sistemas de Seguridad en Electromovilidad
5.7 Simulación y Análisis de Fallas en Circuitos Electrónicos
5.8 Integración de Sensores y Sistemas de Comunicación en Vehículos Eléctricos
5.9 Diseño y Análisis de Sistemas de Gestión de Baterías (BMS)
5.50 Aplicaciones de Circuitos Electrónicos en el Diseño de Vehículos Eléctricos
6.6 Tipos de sistemas de carga: niveles, estándares y protocolos.
6.2 Infraestructura de carga: diseño, planificación e implementación.
6.3 Componentes clave de los sistemas de carga: cargadores, conectores y cables.
6.4 Evaluación de la potencia y la velocidad de carga.
6.5 Integración de sistemas de carga en vehículos eléctricos.
6.6 Diseño y optimización de la red de carga: ubicación y gestión.
6.7 Análisis de la seguridad y confiabilidad de los sistemas de carga.
6.8 Evaluación de la eficiencia energética en los sistemas de carga.
6.9 Costos y modelos de negocio en la infraestructura de carga.
6.60 Tendencias futuras y tecnologías emergentes en sistemas de carga.
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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