Diplomado en Arquitecturas HV/LV, Protecciones y Fusibles

Sobre nuestro Diplomado en Arquitecturas HV/LV, Protecciones y Fusibles

Diplomado/Programa Integral en Ingeniería de Producto y Experiencia ofrece una base sólida y aplicable a múltiples dominios (exterior/interior, HMI/UX, superficies Clase A, materiales y sostenibilidad, iluminación, acústica, háptica y documentación técnica con IA). La formación integra diseño centrado en el usuario, modelado y simulación, prototipado físico/digital y gestión del ciclo de vida (PLM/PDM), conectando concepción, validación y manufactura para acelerar la toma de decisiones y asegurar cumplimiento normativo.

El enfoque combina rigor técnico y criterios de negocio para entregar soluciones eficientes, seguras y escalables: desde la definición de requisitos y ergonomía hasta la trazabilidad de cambios, pruebas y homologación. Al finalizar, podrás liderar procesos de diseño y validación end-to-end, integrar herramientas avanzadas (VR/AR, RAG/NLP, CAD/CAM) y coordinar equipos multidisciplinares en entornos de alta exigencia.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): diseño centrado en el usuario, superficies Clase A, HMI/UX, PLM/PDM, simulación, prototipado, sostenibilidad, iluminación, acústica, háptica, normativa, IA/NLP RAG.

Diplomado en Arquitecturas HV/LV, Protecciones y Fusibles

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Diseño Avanzado

  • Identificar principios de protección en sistemas de Alta y Baja Tensión (HV/LV).
  • Evaluar la selección y aplicación de fusibles en circuitos eléctricos HV/LV.
  • Diseñar sistemas eléctricos HV/LV, considerando criterios de seguridad y eficiencia.

2. Dominio de Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Diseño Especializado

  • Comprender los fundamentos de las arquitecturas de alta y baja tensión (HV/LV).
  • Identificar y seleccionar dispositivos de protección adecuados para sistemas eléctricos navales.
  • Dominar la aplicación de fusibles y otros elementos de protección contra sobrecorriente.
  • Diseñar sistemas eléctricos especializados para entornos marinos, considerando factores como la corrosión y la vibración.

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 HV/LV: Protección, Fusibles y Estrategias

4. Especialización en Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Estrategias

  • Diseño y análisis de sistemas de protección en arquitecturas de alta tensión (HV) y baja tensión (LV).
  • Selección y aplicación de fusibles para la protección de circuitos eléctricos en entornos navales.
  • Comprensión de las estrategias de protección contra sobrecorrientes, sobretensiones y cortocircuitos.
  • Análisis de la coordinación de protecciones para asegurar la selectividad y la fiabilidad del sistema.
  • Estudio de las normativas y estándares relevantes para la protección eléctrica en el sector naval.
  • Evaluación de los riesgos eléctricos y aplicación de medidas de seguridad para la protección del personal y los equipos.
  • Implementación de sistemas de puesta a tierra y de aislamiento para la seguridad en arquitecturas HV/LV.
  • Diseño de circuitos de alimentación y distribución eléctrica optimizados para aplicaciones navales.
  • Utilización de software de simulación para el análisis y diseño de sistemas de protección y control.
  • Actualización constante sobre las últimas tecnologías y tendencias en protección eléctrica para el sector naval.

5. Maestría en Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Aplicaciones Cruciales

5. Maestría en Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Aplicaciones Cruciales

  • Diseño y análisis de sistemas de protección para arquitecturas de alta y baja tensión (HV/LV).
  • Selección y aplicación de fusibles en entornos HV/LV, considerando curvas de protección y coordinación.
  • Evaluación de las aplicaciones cruciales en sistemas HV/LV, incluyendo requisitos de seguridad y rendimiento.
  • Comprensión de los principios de funcionamiento y las características de los componentes HV/LV.
  • Análisis de fallos y estrategias de mitigación en sistemas HV/LV.
  • Diseño y simulación de sistemas de distribución de energía HV/LV.
  • Aplicación de normativas y estándares relevantes para sistemas HV/LV.
  • Integración de sistemas de protección y control en arquitecturas HV/LV.
  • Estudio de las tecnologías emergentes en el campo de HV/LV.
  • Optimización del rendimiento y la eficiencia de los sistemas HV/LV.

6. Optimización Integral de Arquitecturas HV/LV: Protección, Fusibles y Rendimiento

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 HV/LV, Protecciones y Fusibles

  • 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 Introducción a las Arquitecturas HV/LV y su Importancia
1.2 Componentes Clave: Protección, Fusibles y Elementos de Diseño
1.3 Fundamentos de Protección Eléctrica en Sistemas HV/LV
1.4 Selección y Aplicación de Fusibles en Diseños HV/LV
1.5 Diseño Base de Sistemas HV/LV: Principios y Consideraciones
1.6 Dimensionamiento y Cálculo de Componentes Esenciales
1.7 Normativas y Estándares Relevantes en Diseño HV/LV
1.8 Estudio de Casos: Ejemplos de Aplicación y Diseño Base
1.9 Introducción a la Simulación de Sistemas HV/LV
1.10 Evaluación de Riesgos y Consideraciones de Seguridad

2. 2 Fundamentos de Protección HV/LV: Principios y conceptos clave
3. 2 Componentes de Protección: Fusibles, disyuntores y relés
4. 3 Diseño Básico de Circuitos HV/LV: Selección y dimensionamiento
5. 4 Análisis de Fallos y Cortocircuitos: Cálculos y simulaciones
6. 5 Normativas y Estándares: Aplicación y cumplimiento
7. 6 Protección contra Sobrecargas y Cortocircuitos: Técnicas y aplicaciones
8. 7 Protección contra Sobretensiones: Supresores y pararrayos
9. 8 Protección Diferencial y de Distancia: Principios y uso
20. 9 Integración de Sistemas de Protección: Coordinación y supervisión
22. 20 Estudio de Casos: Aplicaciones reales y soluciones prácticas

3.3 Protección en Sistemas HV/LV: Fundamentos y Tipos
3.2 Protección en Sistemas HV/LV: Selección de Fusibles
3.3 Diseño Avanzado de Sistemas HV/LV: Consideraciones Iniciales
3.4 Protección Avanzada en Sistemas HV/LV: Relés y Dispositivos
3.5 Protección en Sistemas HV/LV: Diseño de Circuitos Críticos
3.6 Análisis de Fallos y Protección en Sistemas HV/LV
3.7 Optimización de la Protección en Sistemas HV/LV
3.8 Integración de Protección y Diseño en Sistemas HV/LV
3.9 Estudios de Caso: Protección en Sistemas HV/LV
3.30 Tendencias Futuras en la Protección de Sistemas HV/LV

4.4 Fundamentos de protección HV/LV: Principios y normativas
4.2 Selección y aplicación de fusibles: Tipos y criterios
4.3 Diseño de circuitos de protección: Cortocircuitos y sobrecargas
4.4 Análisis de fallos y diagnóstico: Técnicas avanzadas
4.5 Implementación de sistemas de protección: Configuraciones y componentes
4.6 Coordinación de protecciones: Selectividad y sensibilidad
4.7 Consideraciones de seguridad: Aislamiento y puesta a tierra
4.8 Diseño de sistemas HV/LV para aplicaciones específicas
4.9 Mantenimiento y pruebas de sistemas de protección
4.40 Caso práctico: Análisis de fallos y soluciones en arquitecturas HV/LV

5.5 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
5.5 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
5.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
5.4 Design for maintainability y modular swaps
5.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
5.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
5.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
5.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
5.9 IP, certificaciones y time-to-market
5.50 Case clinic: go/no-go con risk matrix

6.6 Protección y Configuración de Sistemas HV/LV: Fundamentos y Selección
6.2 Diseño de Fusibles y Dispositivos de Protección: Criterios y Aplicaciones
6.3 Estrategias Avanzadas de Protección: Coordinación y Selectividad
6.4 Optimización de la Arquitectura HV/LV: Eficiencia y Reducción de Pérdidas
6.5 Análisis de Rendimiento y Simulación: Herramientas y Técnicas
6.6 Gestión Térmica en Sistemas HV/LV: Diseño y Control
6.7 Integración de Componentes: Selección y Compatibilidad
6.8 Normativas y Estándares: Cumplimiento y Certificación
6.9 Mejora del Rendimiento: Estrategias y Casos de Estudio
6.60 Optimización Integral: Aplicaciones Prácticas y Futuro de la Tecnología

7.7 Aplicaciones Cruciales: Introducción y Panorama General
7.2 Sistemas de Energía de Alta Tensión (HV) en Aplicaciones Críticas
7.3 Sistemas de Baja Tensión (LV) y sus Roles Esenciales
7.4 Protección de Sistemas HV/LV en Entornos de Alta Exigencia
7.7 Diseño de Fusibles y Dispositivos de Protección Especializados
7.6 Integración de Sistemas HV/LV en Infraestructuras Críticas
7.7 Aplicaciones en Transporte Eléctrico y Sistemas Ferroviarios
7.8 Aplicaciones en Energías Renovables y Sistemas de Almacenamiento
7.9 Consideraciones de Seguridad y Cumplimiento Normativo
7.70 Estudio de Casos: Análisis de Fallos y Mejores Prácticas

8.8 Diseño de sistemas HV/LV: Protección contra sobretensiones y cortocircuitos.
8.8 Selección y dimensionamiento de fusibles: Criterios de protección y seguridad.
8.3 Arquitecturas HV/LV avanzadas: Componentes y topologías innovadoras.
8.4 Simulación y análisis de circuitos HV/LV: Herramientas y metodologías.
8.5 Integración de sistemas de protección: Coordinación y selectividad.
8.6 Tecnologías de vanguardia en protección HV/LV: Dispositivos y tendencias.
8.7 Diseño de sistemas de control y monitoreo para HV/LV.
8.8 Pruebas y ensayos de sistemas HV/LV: Verificación y validación.
8.8 Aplicaciones especiales de sistemas HV/LV: Sectores clave y desafíos.
8.80 Optimización de la seguridad y eficiencia en sistemas HV/LV.

  • 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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