Curso de ISO 26262: seguridad funcional en vehículos eléctricos

Sobre nuestro Curso de ISO 26262: seguridad funcional en vehículos eléctricos

El Curso de ISO 26262: seguridad funcional en vehículos eléctricos se centra en la aplicación de la norma ISO 26262 para garantizar la seguridad en el diseño y desarrollo de sistemas eléctricos/electrónicos (E/E) en vehículos eléctricos. Cubre aspectos como análisis de riesgos, asignación de requisitos de seguridad, diseño seguro, verificación y validación, y gestión de la seguridad. Se enfoca en el cumplimiento de los estándares para mitigar peligros y evitar fallos que puedan comprometer la seguridad de los ocupantes y peatones.

El curso proporciona conocimientos prácticos y herramientas para implementar la ISO 26262 en todo el ciclo de vida del desarrollo de productos, desde la concepción hasta la producción y el servicio post-venta. Incluye estudios de casos y ejemplos relevantes de la industria automotriz, así como la comprensión de los niveles de integridad de seguridad automotriz (ASILs) y su aplicación. Esto prepara a los participantes para roles como ingenieros de seguridad funcional, arquitectos de sistemas y gerentes de proyectos en el sector de vehículos eléctricos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ISO 26262, seguridad funcional, vehículos eléctricos, sistemas E/E, análisis de riesgos, ASILs, diseño seguro, verificación y validación, gestión de la seguridad.

Curso de ISO 26262: seguridad funcional en vehículos eléctricos

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de la ISO 26262: Seguridad Funcional para Vehículos Eléctricos

  • Entender los conceptos fundamentales de la ISO 26262 y su aplicabilidad en vehículos eléctricos.
  • Identificar los peligros y riesgos específicos de la seguridad funcional en sistemas eléctricos y electrónicos automotrices.
  • Aplicar un enfoque sistemático para el análisis de seguridad, incluyendo la identificación de elementos, análisis de fallos y evaluación de riesgos.
  • Comprender el ciclo de vida de la seguridad y las etapas clave del desarrollo de productos conforme a la ISO 26262.
  • Dominar los conceptos de ASIL (Automotive Safety Integrity Level) y su asignación basada en la gravedad del peligro.
  • Aprender a definir requisitos de seguridad funcional y especificar la arquitectura del sistema para cumplir con la norma.
  • Aplicar métodos de evaluación de seguridad, incluyendo el análisis de fallos, el análisis de modos y efectos de fallos (FMEA) y el análisis de árbol de fallos (FTA).
  • Comprender los aspectos clave de la verificación y validación de la seguridad funcional, incluyendo pruebas y simulación.
  • Familiarizarse con las herramientas y técnicas utilizadas en la implementación de la ISO 26262 en el desarrollo de vehículos eléctricos.
  • Aprender a gestionar la seguridad funcional a lo largo del ciclo de vida del producto, desde el diseño hasta la producción y el mantenimiento.

1. Desentrañando la ISO 26262: Seguridad Funcional en el Diseño de Vehículos Eléctricos

  • Comprender los fundamentos de la ISO 26262 y su relevancia en la industria automotriz, específicamente en el diseño de vehículos eléctricos.
  • Identificar los peligros y riesgos asociados con los sistemas electrónicos y eléctricos en vehículos eléctricos.
  • Aprender los requisitos de la ISO 26262 para la seguridad funcional, incluyendo la definición de elementos, la clasificación ASIL (Automotive Safety Integrity Level) y el análisis de peligros y riesgos.
  • Aplicar métodos de análisis de seguridad funcional, como el análisis HAZOP (Hazard and Operability Study) y el análisis FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
  • Desarrollar y evaluar conceptos de seguridad y arquitecturas de sistemas para vehículos eléctricos.
  • Implementar medidas de mitigación de riesgos y verificar la seguridad funcional de los sistemas.
  • Conocer las técnicas de diseño seguro, como la redundancia, la diversidad y la detección de fallos.
  • Aprender sobre el ciclo de vida de la seguridad funcional, incluyendo la gestión de requisitos, el diseño, la implementación, la verificación, la validación y la producción.
  • Entender cómo la ISO 26262 se relaciona con otras normas y estándares relevantes para la industria automotriz, como la ISO/TS 16949.
  • Prepararse para la certificación en la ISO 26262 y obtener conocimientos prácticos para la aplicación en proyectos reales de diseño de vehículos eléctricos.

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. Conquista la ISO 26262: Fundamentos de Seguridad Funcional para Vehículos Eléctricos

4. Conquista la ISO 26262: Fundamentos de Seguridad Funcional para Vehículos Eléctricos

  • Comprender los conceptos clave de la seguridad funcional y su importancia en el desarrollo de vehículos eléctricos.
  • Familiarizarse con los requisitos de la norma ISO 26262 y su aplicación específica en el diseño, desarrollo y producción de sistemas eléctricos/electrónicos (E/E) en vehículos.
  • Identificar los peligros y riesgos asociados a los sistemas E/E en vehículos eléctricos, y aprender a realizar análisis de riesgos.
  • Aplicar técnicas y métodos de seguridad funcional para mitigar los riesgos identificados y garantizar la seguridad de los sistemas E/E.
  • Entender los diferentes niveles de integridad de seguridad (ASIL) y su relación con los requisitos de la ISO 26262.
  • Aprender a desarrollar y gestionar los requisitos de seguridad, desde su especificación hasta su validación.
  • Conocer las herramientas y metodologías utilizadas en la implementación de la ISO 26262, incluyendo análisis FMEA, FTA y pruebas.
  • Familiarizarse con los procesos de desarrollo de software y hardware seguros, cumpliendo con los requisitos de la norma.
  • Entender cómo realizar la verificación y validación de los sistemas E/E, garantizando el cumplimiento de la ISO 26262.
  • Prepararse para la certificación y el cumplimiento de la ISO 26262 en el desarrollo de vehículos eléctricos.

5. Maestría en Seguridad Funcional ISO 26262 para Vehículos Eléctricos: Un Enfoque Integral

5. **Maestría en Seguridad Funcional ISO 26262 para Vehículos Eléctricos: Un Enfoque Integral**

* Comprender los fundamentos de la norma ISO 26262 y su aplicación específica en el diseño de vehículos eléctricos.
* Analizar los riesgos y peligros asociados con los sistemas electrónicos y eléctricos (E/E) en vehículos eléctricos.
* Dominar las técnicas de análisis de seguridad, incluyendo el análisis de fallos (FTA), el análisis de modos y efectos de fallos (FMEA) y el análisis de árbol de fallos (ETA).
* Aprender a definir los requisitos de seguridad y a asignar funciones de seguridad a los diferentes componentes del vehículo.
* Diseñar y desarrollar arquitecturas de seguridad para sistemas E/E, considerando la redundancia y la diversidad.
* Implementar medidas de seguridad para prevenir, detectar y controlar los fallos en los sistemas E/E.
* Realizar pruebas de seguridad y validación de los sistemas E/E, utilizando herramientas y metodologías específicas.
* Gestionar el ciclo de vida de la seguridad, incluyendo la gestión de la configuración, el control de cambios y la gestión de incidentes.
* Adquirir conocimientos sobre los estándares de seguridad relacionados con vehículos eléctricos, como la norma IEC 61508.
* Familiarizarse con las tecnologías emergentes en el ámbito de la seguridad funcional para vehículos eléctricos, incluyendo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
* Comprender los aspectos legales y regulatorios relacionados con la seguridad funcional en la industria automotriz.
* Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos y estudios de casos relacionados con la seguridad funcional en vehículos eléctricos.

6. ISO 26262: Blindando la Seguridad Funcional en Vehículos Eléctricos

6. ISO 26262: Blindando la Seguridad Funcional en Vehículos Eléctricos

  • Entender los fundamentos de la norma ISO 26262 y su aplicabilidad en el desarrollo de vehículos eléctricos.
  • Identificar los peligros y riesgos específicos relacionados con la seguridad funcional en vehículos eléctricos.
  • Aplicar un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad funcional, incluyendo la definición de requisitos de seguridad.
  • Realizar análisis de riesgos y asignación de requisitos de seguridad (ASIL) según la norma.
  • Diseñar, implementar y verificar sistemas electrónicos y software seguros para vehículos eléctricos.
  • Comprender los diferentes niveles de ASIL y su impacto en el desarrollo del producto.
  • Utilizar métodos y herramientas para la verificación y validación de la seguridad funcional.
  • Aplicar técnicas de mitigación de fallos y redundancia para asegurar la seguridad en caso de eventos peligrosos.
  • Gestionar el ciclo de vida de la seguridad funcional, desde el diseño hasta la producción y el servicio postventa.
  • Asegurar el cumplimiento de la norma ISO 26262 y preparar la certificación.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de ISO 26262: seguridad funcional en vehículos eléctricos

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Electrónica, o carreras afines, interesados en la seguridad funcional.
  • Profesionales que trabajen en el sector de OEMs de vehículos eléctricos (EV), fabricantes de componentes para EVs, empresas de consultoría especializada en automoción, e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico.
  • Ingenieros/as y técnicos/as involucrados en las áreas de diseño de sistemas eléctricos y electrónicos (E/E), desarrollo de software embarcado, integración de sistemas, y validación y verificación de sistemas automotrices.
  • Profesionales de la industria automotriz que desempeñen roles en seguridad funcional, gestión de riesgos, análisis de fallos, certificación y conformidad normativa.

Recomendación: Conocimientos básicos de electrónica, sistemas embebidos y programación; comprensión del idioma ES/EN a nivel B2 o superior.

  • 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.

2.1 El alcance de la ISO 26262 y su relevancia en vehículos eléctricos
2.2 Terminología clave y definiciones de seguridad funcional
2.3 El ciclo de vida de la seguridad y la gestión de la seguridad funcional
2.4 Análisis de peligros y evaluación de riesgos (HARA)
2.5 Conceptos de ASIL (Automotive Safety Integrity Level) y su aplicación
2.6 Arquitecturas de seguridad y su implementación
2.7 Métricas de seguridad y cálculo de la probabilidad de fallo
2.8 El proceso de desarrollo de la seguridad en el contexto de la ISO 26262
2.9 Documentación y gestión de la configuración
2.10 Relación con otras normas y estándares de la industria automotriz

2.2 Estructura y Objetivos de la Norma ISO 26262
2.2 Ciclo de Vida de la Seguridad Funcional
2.3 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos (HARA)
2.4 Concepto de Seguridad y Diseño
2.5 Requisitos de Seguridad Funcional
2.6 Implementación de Requisitos de Seguridad
2.7 Verificación y Validación
2.8 Gestión de la Seguridad Funcional
2.9 Soporte de Procesos y Herramientas
2.20 Adaptación de la ISO 26262 a Vehículos Eléctricos

3.3 Introducción a la Implementación: El Proceso ISO 26262 en E-Mobility
3.2 Análisis de Riesgos y Peligros en Sistemas de Vehículos Eléctricos
3.3 Diseño de Arquitecturas Seguras para Sistemas E-Mobility
3.4 Desarrollo e Implementación de Requisitos de Seguridad
3.5 Verificación y Validación de la Seguridad Funcional
3.6 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
3.7 Auditorías y Evaluaciones de Seguridad
3.8 Gestión de la Seguridad en la Producción y el Mantenimiento
3.9 Consideraciones Específicas para Diferentes Componentes de E-Mobility (Baterías, Motores, etc.)
3.30 Estudios de Caso: Implementación exitosa de la ISO 26262 en proyectos de E-Mobility

4.4 Introducción a la Seguridad Funcional y la ISO 26262 en Vehículos Eléctricos
4.2 Estructura y Alcance de la ISO 26262: Un Marco para la Seguridad
4.3 Gestión de la Seguridad en el Ciclo de Vida del Producto: Conceptos Clave
4.4 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos (HARA) en Sistemas Eléctricos
4.5 Requisitos de Seguridad: Definición y Especificación
4.6 Diseño de Seguridad: Implementación y Arquitectura
4.7 Implementación y Verificación de Hardware en Sistemas Eléctricos
4.8 Implementación y Verificación de Software en Sistemas Eléctricos
4.9 Validación de la Seguridad: Pruebas y Métodos
4.40 Gestión de la Seguridad y Conformidad con la ISO 26262

5.5 Introducción a la ISO 56565 y su relevancia en vehículos eléctricos.
5.5 Conceptos clave de seguridad funcional: peligro, riesgo, mitigación.
5.3 El ciclo de vida de la seguridad en la ISO 56565.
5.4 Análisis de peligros y evaluación de riesgos (HARA).
5.5 Determinación de ASIL (Automotive Safety Integrity Level).
5.6 Gestión de requisitos de seguridad.
5.7 Diseño y arquitectura de seguridad.
5.8 Implementación y verificación de medidas de seguridad.
5.9 Validación y pruebas de seguridad.
5.50 Gestión de la configuración y el cambio.

6.6 Fundamentos de la Seguridad Funcional en Vehículos Eléctricos
6.2 Análisis de Riesgos y Determinación de ASIL
6.3 Concepto de Diseño de Seguridad
6.4 Implementación de Requisitos de Seguridad
6.5 Pruebas y Validación de la Seguridad Funcional
6.6 Gestión de la Seguridad y el Ciclo de Vida
6.7 Herramientas y Tecnologías para la ISO 26262
6.8 Aplicaciones Prácticas en Sistemas de Vehículos Eléctricos
6.9 Desafíos y Tendencias Futuras en Seguridad Funcional
6.60 Estudio de Caso: Aplicación de la ISO 26262

  • 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.

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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

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