El Diplomado en Térmica de Sistemas Híbridos y Seguridad HV se centra en el estudio y aplicación de tecnologías en el ámbito de la ingeniería eléctrica y la seguridad en sistemas de alta tensión (HV) y sistemas híbridos. Explora el análisis y diseño de componentes térmicos, la gestión de la energía en sistemas híbridos, y la implementación de protocolos de seguridad. Se aborda la protección contra sobretensiones, el aislamiento eléctrico, y el cumplimiento de normativas de seguridad como IEC 61850. El diplomado capacita para analizar y resolver problemas en sistemas HV, desde la generación hasta la distribución de energía, con enfoque en la eficiencia y la seguridad en entornos industriales y de movilidad eléctrica.
El programa incluye la práctica con herramientas de simulación y el diseño de sistemas térmicos, lo que permite el análisis del comportamiento de dispositivos electrónicos y sistemas de potencia bajo condiciones de operación reales. Se cubren temas como termografía, gestión térmica, y diseño de disipadores. Los participantes adquirirán habilidades para evaluar y mitigar riesgos, garantizando el cumplimiento de estándares de seguridad en la industria eléctrica. La formación prepara para roles como ingenieros de seguridad eléctrica, especialistas en sistemas HV, y consultores en eficiencia energética.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas híbridos, seguridad HV, ingeniería eléctrica, gestión térmica, protección contra sobretensiones, aislamiento eléctrico, IEC 61850, termografía, diseño de disipadores, diplomado en seguridad eléctrica.
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## ¿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. Maestría en Sistemas Híbridos HV: Termodinámica, Seguridad y Desempeño Óptimo
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.
Requisitos recomendados: Se sugiere contar con conocimientos previos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de dominio del idioma español o inglés equivalente a B2+ o C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para quienes lo necesiten.
Módulo 1 — Fundamentos de Termodinámica HV
1.1 Conceptos básicos de termodinámica aplicada a sistemas híbridos de alta tensión
1.2 Leyes de la termodinámica y su aplicación en sistemas HV
1.3 Transferencia de calor: conducción, convección y radiación
1.4 Análisis de ciclos termodinámicos en sistemas híbridos
1.5 Propiedades termodinámicas de los fluidos refrigerantes
1.6 Diseño y optimización de sistemas de refrigeración
1.7 Simulación y modelado de sistemas termodinámicos HV
1.8 Seguridad en el manejo de fluidos y sistemas termodinámicos
1.9 Instrumentación y medición de variables termodinámicas
1.10 Casos de estudio: aplicaciones de la termodinámica en sistemas híbridos
2.2 Principios de Termodinámica Aplicados a Sistemas Híbridos HV
2.2 Análisis de la Seguridad Eléctrica en Sistemas de Alta Tensión
2.3 Evaluación y Mitigación de Riesgos Térmicos en Componentes HV
2.4 Optimización del Diseño Térmico para la Eficiencia Energética
2.5 Diseño de Sistemas de Refrigeración Avanzados
2.6 Selección y Aplicación de Materiales Aislantes y Conductores Térmicos
2.7 Análisis de Fallos y Medidas de Protección Térmica
2.8 Simulación y Modelado Térmico de Sistemas Híbridos HV
2.9 Normativas y Estándares de Seguridad en Sistemas HV
2.20 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
3.3 Conceptos básicos de propulsión naval: tipos y aplicaciones
3.2 Motores de combustión interna y su funcionamiento en entornos navales
3.3 Introducción a los sistemas eléctricos y electrónicos en embarcaciones
3.4 Sistemas de propulsión híbridos: ventajas y desafíos
3.5 Principios de termodinámica aplicada a la propulsión naval
3.6 Seguridad en sistemas de propulsión: normativas y procedimientos
3.7 Optimización del rendimiento de la propulsión: eficiencia y economía
3.8 Sistemas de regulación y control de la propulsión: gobernadores y automatización
3.9 Diseño y selección de componentes para sistemas de propulsión
3.30 Mantenimiento y diagnóstico de fallas en sistemas de propulsión
2.3 Principios de termodinámica en sistemas híbridos de alta tensión (HV)
2.2 Análisis de ciclos termodinámicos aplicados a la propulsión
2.3 Evaluación del rendimiento de componentes HV: motores, generadores, baterías
2.4 Cálculo de eficiencia y pérdidas en sistemas híbridos
2.5 Modelado y simulación de sistemas termodinámicos HV
2.6 Análisis de riesgos y seguridad en sistemas HV
2.7 Optimización del diseño para mejorar el rendimiento termodinámico
2.8 Herramientas de análisis y software para el análisis de rendimiento
2.9 Estudios de caso: análisis de rendimiento en sistemas híbridos reales
2.30 Mejora continua y estrategias de optimización del rendimiento
3.3 Termodinámica aplicada a la seguridad: diseño y operación segura
3.2 Análisis de riesgos termodinámicos en sistemas HV
3.3 Protección contra sobretensiones y cortocircuitos
3.4 Sistemas de enfriamiento y gestión térmica en sistemas HV
3.5 Diseño de sistemas de ventilación y seguridad contra incendios
3.6 Normativas y estándares de seguridad en sistemas HV
3.7 Optimización del diseño para la seguridad y eficiencia energética
3.8 Implementación de protocolos de seguridad y procedimientos de emergencia
3.9 Estudios de caso: análisis de incidentes y lecciones aprendidas
3.30 Auditorías de seguridad y mejora continua
4.3 Diseño de sistemas híbridos HV: arquitectura y componentes
4.2 Selección de componentes: motores, baterías, generadores, convertidores
4.3 Diseño de sistemas de control y gestión de energía (EMS)
4.4 Modelado y simulación de sistemas híbridos HV
4.5 Evaluación de rendimiento: eficiencia, emisiones y costos
4.6 Análisis de riesgos y evaluación de seguridad en el diseño
4.7 Diseño para la optimización del rendimiento termodinámico
4.8 Integración de sistemas y gestión de la interfaz
4.9 Estudios de caso: diseño y evaluación de sistemas híbridos específicos
4.30 Consideraciones de diseño para el mantenimiento y la fiabilidad
5.3 Estrategias de optimización energética en sistemas HV
5.2 Gestión de la demanda y carga en sistemas híbridos
5.3 Selección y dimensionamiento de componentes para la eficiencia
5.4 Tecnologías de almacenamiento de energía y su impacto en la eficiencia
5.5 Optimización de la gestión térmica para mejorar la eficiencia
5.6 Análisis del ciclo de vida (LCA) y el costo del ciclo de vida (LCC)
5.7 Implementación de sistemas de control y monitorización para la eficiencia
5.8 Estudios de caso: optimización energética en sistemas híbridos existentes
5.9 Indicadores clave de rendimiento (KPIs) para la eficiencia energética
5.30 Mejora continua y estrategias de optimización a largo plazo
6.3 Normativas y estándares de seguridad avanzados en sistemas HV
6.2 Protección contra fallos y medidas de redundancia en sistemas HV
6.3 Diseño de sistemas de seguridad basados en el análisis de riesgos
6.4 Protocolos de seguridad para el personal y el entorno
6.5 Gestión de incidentes y respuesta a emergencias en sistemas HV
6.6 Inspección y mantenimiento predictivo para la seguridad
6.7 Formación y capacitación en seguridad avanzada para sistemas HV
6.8 Estudios de caso: análisis de incidentes y lecciones aprendidas en seguridad avanzada
6.9 Tecnologías emergentes para la mejora de la seguridad en sistemas HV
6.30 Auditorías de seguridad y mejora continua
7.3 Métricas de rendimiento y KPIs para sistemas híbridos HV
7.2 Monitorización y análisis de datos de rendimiento
7.3 Estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo
7.4 Optimización de la vida útil de los componentes
7.5 Gestión de la cadena de suministro de repuestos
7.6 Planificación y programación del mantenimiento
7.7 Diagnóstico y resolución de problemas en sistemas HV
7.8 Estudios de caso: gestión del rendimiento y mantenimiento en sistemas híbridos
7.9 Herramientas y software para la gestión del rendimiento y el mantenimiento
7.30 Mejora continua y optimización del ciclo de vida de los sistemas HV
8.3 Tendencias en sistemas híbridos navales: electrificación y combustibles alternativos
8.2 Tecnologías emergentes para sistemas HV: baterías, convertidores, motores
8.3 Diseño de sistemas híbridos HV para el futuro: flexibilidad y adaptabilidad
8.4 Análisis del impacto ambiental y sostenibilidad de los sistemas híbridos
8.5 Innovación en diseño y materiales para mejorar el rendimiento
8.6 Investigación y desarrollo en sistemas híbridos HV
8.7 Propiedad intelectual, patentes y comercialización de tecnologías HV
8.8 Estudios de caso: ejemplos de innovación en sistemas híbridos
8.9 El futuro de la propulsión naval y el papel de los sistemas híbridos
8.30 Desafíos y oportunidades en el desarrollo de sistemas híbridos innovadores
4.4 Introducción a la Termodinámica en Sistemas Híbridos HV
4.2 Componentes y Funcionamiento de Sistemas Híbridos HV
4.3 Principios Básicos de Seguridad Eléctrica en Alta Tensión
4.4 Diagramas y Simbología en Sistemas HV
4.5 Aplicaciones de Sistemas Híbridos HV en el Sector Naval
4.6 Ventajas y Desafíos de la Tecnología Híbrida HV
4.7 Introducción a la Gestión de Riesgos en Sistemas HV
4.8 Fundamentos de la Conversión de Energía en Sistemas Híbridos
2.4 Leyes de la Termodinámica Aplicadas a Sistemas HV
2.2 Análisis de Ciclos Termodinámicos en Sistemas Híbridos
2.3 Medidas de Seguridad Eléctrica en Alta Tensión: Protección y Aislamiento
2.4 Protocolos de Seguridad y Procedimientos de Emergencia HV
2.5 Selección y Uso de Equipos de Protección Personal (EPP)
2.6 Normativas y Estándares de Seguridad en Sistemas HV Navales
2.7 Evaluación de Riesgos y Mitigación en Entornos Marítimos
2.8 Simulación de Fallos y Análisis de Fallas en Sistemas HV
3.4 Optimización de la Eficiencia Energética en Sistemas Híbridos
3.2 Estrategias de Control para la Mejora del Rendimiento HV
3.3 Diseño de Sistemas de Refrigeración y Gestión Térmica
3.4 Selección de Componentes para la Maximización de la Eficiencia
3.5 Metodologías de Optimización en Sistemas Híbridos HV
3.6 Análisis de Costo-Beneficio en la Implementación de Tecnologías
3.7 Integración de Fuentes de Energía Renovables
3.8 Herramientas de Simulación y Modelado para la Optimización
4.4 Diseño de Sistemas Híbridos HV: Selección de Componentes
4.2 Arquitecturas de Sistemas Híbridos: Configuración y Topología
4.3 Diseño de Sistemas de Protección y Seguridad HV
4.4 Simulación y Modelado de Sistemas Híbridos
4.5 Evaluación del Rendimiento y la Eficiencia
4.6 Análisis de Fallos y Modos de Falla en Sistemas HV
4.7 Diseño para la Mantenibilidad y la Fiabilidad
4.8 Integración de Sistemas de Monitoreo y Control
5.4 Estrategias Avanzadas de Protección Contra sobretensiones
5.2 Análisis de Riesgos de Arco Eléctrico y Medidas de Protección
5.3 Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra y Protección Diferencial
5.4 Protocolos de Seguridad para Trabajos en Sistemas HV
5.5 Implementación de Sistemas de Enclavamiento y Bloqueo
5.6 Gestión de la Seguridad durante el Mantenimiento y Reparación
5.7 Pruebas y Verificación de la Seguridad en Sistemas HV
5.8 Actualización y Adaptación a Nuevas Normativas de Seguridad
6.4 Monitorización del Rendimiento de Sistemas Híbridos
6.2 Estrategias de Mantenimiento Preventivo y Predictivo
6.3 Diagnóstico de Fallos y Solución de Problemas
6.4 Gestión de Repuestos y Logística de Mantenimiento
6.5 Optimización de la Vida Útil de los Componentes
6.6 Análisis de Datos de Rendimiento y Tendencias
6.7 Diseño para la Mantenibilidad y la Facilidad de Servicio
6.8 Implementación de un Plan de Mantenimiento Integral
7.4 Planificación Estratégica para la Implementación de Sistemas Híbridos
7.2 Análisis del Ciclo de Vida de los Sistemas Híbridos
7.3 Gestión de Costos y Presupuestos en Proyectos HV
7.4 Evaluación del Retorno de la Inversión (ROI)
7.5 Gestión de Riesgos a Largo Plazo en Sistemas Híbridos
7.6 Desarrollo de Políticas de Seguridad y Operación
7.7 Cumplimiento Normativo y Gestión de Certificaciones
7.8 Estrategias de Mejora Continua y Sostenibilidad
8.4 Tendencias en el Diseño de Sistemas Híbridos HV
8.2 Materiales Innovadores y Tecnologías Emergentes
8.3 Diseño para la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad
8.4 Integración de Inteligencia Artificial en Sistemas HV
8.5 Diseño de Sistemas de Control Inteligentes
8.6 Diseño de Sistemas de Monitoreo Remoto y Diagnóstico
8.7 Protección de la Propiedad Intelectual y Patentes
8.8 Prototipado y Validación de Diseños Innovadores
5.5 Principios de Termodinámica Aplicados a Sistemas Híbridos HV
5.5 Protocolos de Seguridad en Ambientes de Alta Tensión
5.3 Análisis de Componentes y Subcomponentes: Selección y Optimización
5.4 Sistemas de Refrigeración y Gestión Térmica
5.5 Eficiencia Energética y Diseño de Circuitos
5.6 Medidas de Protección y Mitigación de Riesgos
5.7 Análisis de Fallos y Planes de Contingencia
5.8 Instrumentación y Monitoreo de Sistemas HV
5.9 Normativas y Estándares de Seguridad
5.50 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Mejores Prácticas
6.6. Diseño de Sistemas Híbridos HV: Componentes y Arquitecturas Avanzadas
6.2. Termodinámica de Sistemas Híbridos: Modelado y Simulación Detallada
6.3. Seguridad Eléctrica en Sistemas HV: Protección y Normativas Internacionales
6.4. Optimización del Rendimiento: Estrategias Avanzadas de Control
6.5. Integración de Sistemas: Interfaz y Comunicación de Componentes Críticos
6.6. Diagnóstico y Mantenimiento Predictivo en Sistemas HV
6.7. Análisis de Fallos y Mitigación de Riesgos en Sistemas Híbridos
6.8. Diseño para la Eficiencia Energética y Sostenibilidad
6.9. Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) y Análisis de Costo (LCC)
6.60. Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
7.7 Fundamentos de Termodinámica Aplicada a Sistemas HV
7.2 Principios de Seguridad en Sistemas Híbridos de Alta Tensión
7.3 Optimización de la Eficiencia Energética en Sistemas HV
7.4 Componentes Clave: Análisis y Funcionamiento
7.7 Diseño y Selección de Materiales para Sistemas HV Seguros
7.6 Gestión Térmica: Refrigeración y Control de Temperatura
7.7 Protección Contra Fallas y Cortocircuitos
7.8 Normativas y Estándares de Seguridad HV
7.9 Simulación y Análisis de Sistemas HV
7.70 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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