Curso de Telemetría avanzada en buggies de competición

Sobre nuestro Curso de Telemetría avanzada en buggies de competición

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.

Curso de Telemetría avanzada en buggies de competición

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Estrategias de Inversión en Electromovilidad

  • Comprender el panorama actual y futuro de la electromovilidad, incluyendo tendencias del mercado, tecnologías clave y modelos de negocio emergentes.
  • Evaluar y seleccionar estrategias de inversión en diferentes segmentos de la electromovilidad, como vehículos eléctricos (EV), infraestructura de carga, baterías y software relacionado.
  • Analizar los riesgos y oportunidades asociados con la inversión en electromovilidad, considerando factores como la volatilidad del mercado, las regulaciones gubernamentales y los avances tecnológicos.
  • Utilizar herramientas y metodologías de análisis financiero para evaluar la rentabilidad y el potencial de crecimiento de las inversiones en electromovilidad.
  • Desarrollar un portafolio de inversión diversificado en electromovilidad, considerando la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros individuales.
  • Identificar y evaluar oportunidades de inversión en startups y empresas establecidas en el sector de la electromovilidad.
  • Comprender los aspectos legales y regulatorios relacionados con la inversión en electromovilidad, incluyendo incentivos fiscales y normativas ambientales.
  • Monitorear y gestionar las inversiones en electromovilidad, realizando un seguimiento del rendimiento del portafolio y ajustando las estrategias según sea necesario.

2. Diseño y Optimización de Motores Eléctricos para Vehículos

2. Diseño y Optimización de Motores Eléctricos para Vehículos: ¿Qué Aprenderás?

  • Fundamentos de la Electrificación Automotriz: Comprender la arquitectura de los vehículos eléctricos (VE), híbridos enchufables (PHEV) y vehículos híbridos (HEV).
  • Principios de Diseño de Motores Eléctricos: Explorar los diferentes tipos de motores eléctricos (síncronos de imanes permanentes, asíncronos, etc.) y sus características.
  • Selección y Dimensionamiento de Motores: Aprender a seleccionar el motor eléctrico adecuado para diferentes aplicaciones automotrices, considerando potencia, torque, eficiencia y tamaño.
  • Modelado y Simulación de Motores Eléctricos: Utilizar software de simulación para analizar el rendimiento del motor, incluyendo el análisis de campos electromagnéticos (FEM).
  • Optimización de Motores Eléctricos: Aplicar técnicas de optimización para mejorar la eficiencia, reducir el peso y disminuir los costos de fabricación de los motores.
  • Sistemas de Control de Motores Eléctricos: Estudiar los controladores de motores (inversores) y las estrategias de control para optimizar el rendimiento y la eficiencia.
  • Sistemas de Enfriamiento y Gestión Térmica: Comprender la importancia del enfriamiento en los motores eléctricos y diseñar sistemas de gestión térmica efectivos.
  • Integración y Validación en el Vehículo: Aprender a integrar el motor eléctrico en el vehículo y realizar pruebas de validación para asegurar su correcto funcionamiento y seguridad.
  • Tendencias Futuras en Motores Eléctricos: Explorar las últimas innovaciones en motores eléctricos, incluyendo materiales avanzados, nuevas arquitecturas y tecnologías de fabricación.

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 de la Viabilidad Financiera en Proyectos de Electromovilidad

4. Análisis de la Viabilidad Financiera en Proyectos de Electromovilidad

  • Evaluación de Costos de Inversión Inicial: Análisis detallado de los gastos asociados a la adquisición de vehículos eléctricos, infraestructura de carga, y sistemas de almacenamiento de energía.
  • Modelado de Ingresos y Proyecciones de Ventas: Desarrollo de escenarios para estimar los ingresos generados por la venta de vehículos eléctricos y servicios relacionados, considerando la demanda del mercado y estrategias de precios.
  • Análisis de Costos Operativos: Estudio exhaustivo de los gastos continuos, incluyendo energía eléctrica, mantenimiento, seguros, y depreciación de activos.
  • Evaluación de Flujos de Efectivo Descontados: Aplicación de técnicas de análisis de flujos de efectivo para determinar la rentabilidad de los proyectos de electromovilidad, considerando el valor temporal del dinero.
  • Análisis de Sensibilidad y Riesgos: Identificación y evaluación de los factores de riesgo que podrían afectar la viabilidad financiera de los proyectos, como cambios en los precios de la energía, políticas gubernamentales, y avances tecnológicos.
  • Cálculo de Indicadores Financieros Clave: Determinación de indicadores como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el período de recuperación de la inversión, y la rentabilidad sobre la inversión (ROI) para evaluar la viabilidad de los proyectos.
  • Estructuración Financiera y Fuentes de Financiamiento: Exploración de diferentes opciones de financiamiento, incluyendo subvenciones gubernamentales, préstamos bancarios, y capital de riesgo, para optimizar la estructura financiera de los proyectos.
  • Optimización de la Rentabilidad: Estrategias para mejorar la rentabilidad de los proyectos, tales como la gestión eficiente de la energía, la optimización de la infraestructura de carga, y la implementación de modelos de negocio innovadores.

5. Análisis de Circuitos Electrónicos en Sistemas de Electromovilidad

5. Análisis de Circuitos Electrónicos en Sistemas de Electromovilidad

  • Fundamentos de Electrónica Aplicada a la Movilidad Eléctrica:
  • Comprender la arquitectura básica de los sistemas de electromovilidad.
  • Identificar y analizar los componentes electrónicos clave: baterías, inversores, cargadores, motores eléctricos, etc.
  • Análisis de Circuitos en Sistemas de Electromovilidad:
  • Aplicar leyes y teoremas de circuitos (Kirchhoff, Ohm) para el análisis.
  • Estudiar circuitos de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).
  • Analizar circuitos trifásicos utilizados en motores eléctricos.
  • Electrónica de Potencia:
  • Comprender los convertidores de potencia: convertidores CC-CC, CC-CA (inversores), CA-CC (rectificadores).
  • Analizar el funcionamiento y control de los convertidores.
  • Estudiar las técnicas de modulación por ancho de pulso (PWM).
  • Componentes Electrónicos en Sistemas de Electromovilidad:
  • Análisis de baterías: tipos, características, modelos.
  • Estudio de inversores y sus componentes (transistores, diodos).
  • Diseño y análisis de sistemas de carga (cargadores a bordo y externos).
  • Simulación y Diseño de Circuitos:
  • Utilización de software de simulación (SPICE, MATLAB/Simulink) para el análisis y diseño de circuitos.
  • Simulación de convertidores de potencia y sistemas de control.
  • Optimización de circuitos para eficiencia y rendimiento.
  • Sistemas de Control para Motores Eléctricos:
  • Control de velocidad y par en motores eléctricos.
  • Implementación de algoritmos de control (PID, control vectorial).
  • Análisis de sistemas de retroalimentación y sensores.
  • Seguridad y Protección en Sistemas de Electromovilidad:
  • Análisis de fallos y protección de circuitos.
  • Diseño de sistemas de protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos.
  • Normativas y estándares de seguridad.
  • Aplicaciones Prácticas:
  • Análisis de circuitos en vehículos eléctricos (VE), vehículos híbridos enchufables (PHEV) y otros sistemas de transporte eléctrico.
  • Estudio de casos prácticos y ejemplos reales.
  • Diseño y simulación de proyectos específicos.

6. Evaluación y Optimización de Sistemas de Carga para Vehículos Eléctricos

6. Evaluación y Optimización de Sistemas de Carga para Vehículos Eléctricos

  • Identificar y evaluar los componentes clave de los sistemas de carga para vehículos eléctricos.
  • Analizar las normativas y estándares de seguridad relacionados con la carga de vehículos eléctricos.
  • Comprender los diferentes tipos de sistemas de carga (AC, DC, carga inalámbrica) y sus arquitecturas.
  • Evaluar la eficiencia energética y el rendimiento de los sistemas de carga.
  • Analizar los factores que influyen en la velocidad y la capacidad de carga (baterías, infraestructura, etc.).
  • Aplicar herramientas de simulación y modelado para optimizar el diseño de sistemas de carga.
  • Evaluar y optimizar la infraestructura de carga, incluyendo la ubicación y la capacidad de las estaciones.
  • Comprender los aspectos relacionados con la gestión de la energía y la integración de la red eléctrica.
  • Analizar el impacto de la carga de vehículos eléctricos en la red de distribución de energía.
  • Identificar y evaluar los desafíos técnicos y las soluciones para la carga de vehículos eléctricos.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Telemetría avanzada en buggies de competición

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • 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 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.

  • 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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