Curso de estrategias de energía en Fórmula E

Sobre nuestro Curso de estrategias de energía en Fórmula E

Curso de estrategias de energía en fórmula E

Explora la optimización del rendimiento energético en la competición de Fórmula E, analizando estrategias de gestión de energía y recuperación de energía. Se enfoca en el diseño y la implementación de tácticas avanzadas para la eficiencia energética, considerando factores como la gestión de la batería, el motor-generador (MGU) y la regeneración durante el frenado. Se profundiza en el uso de simulaciones de carrera y el análisis de datos en tiempo real para mejorar el rendimiento y la estrategia en la pista.

El curso ofrece una visión práctica sobre el desarrollo de estrategias y su impacto en el rendimiento del vehículo eléctrico, incluyendo la adaptación a las condiciones de la pista y las regulaciones de la FIA. Los participantes aprenden a aplicar técnicas de análisis de datos y a interpretar la información para optimizar el consumo de energía, maximizando así el rendimiento y la eficiencia en la carrera. Se aborda también la importancia de la toma de decisiones estratégicas durante la competición.

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Curso de estrategias de energía en Fórmula E

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Estrategias Energéticas y Simulación Avanzada en Fórmula E

  • Comprender la dinámica y optimización de sistemas de energía en el contexto de la Fórmula E.
  • Analizar modelos avanzados de simulación para la gestión eficiente de la energía.
  • Aplicar estrategias de simulación para la optimización del rendimiento de los vehículos eléctricos de carreras.
  • Dominar técnicas de análisis de datos y visualización para la interpretación de resultados de simulación energética.
  • Evaluar y optimizar el rendimiento de baterías y sistemas de almacenamiento de energía en entornos de alta exigencia.
  • Estudiar y aplicar estrategias de control y gestión de la energía para maximizar la eficiencia y el rendimiento en carrera.
  • Explorar el impacto de la aerodinámica y otros factores en el consumo energético de los vehículos de Fórmula E.
  • Desarrollar habilidades en la simulación de circuitos y estrategias de carrera para la optimización del uso de la energía.
  • Adquirir conocimientos sobre las regulaciones y normativas relacionadas con la gestión energética en la Fórmula E.
  • Integrar conocimientos de ingeniería eléctrica, mecánica y de software para abordar desafíos complejos en el ámbito de la energía en la Fórmula E.

2. Optimización de Rotores y Análisis de Rendimiento en Competición Eléctrica

2. **Optimización de Rotores y Análisis de Rendimiento en Competición Eléctrica: ¿Qué Aprenderás?**

  • Profundizar en el análisis de fenómenos aeroelásticos críticos: comprenderás y analizarás los acoplos flap–lag–torsion, el whirl flutter y los efectos de la fatiga en los rotores.
  • Dominar el diseño de estructuras compuestas: aprenderás a dimensionar de manera precisa laminados en compósitos, así como las complejidades de las uniones y los bonded joints, empleando herramientas de análisis por elementos finitos (FE).
  • Aplicar técnicas avanzadas para la seguridad y la inspección: adquirirás conocimientos prácticos sobre la implementación de la damage tolerance y el uso de métodos de ensayos no destructivos (NDT), incluyendo UT/RT/termografía.

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. Estrategias de Energía y Dinámica de Rotores en el Mundo de la Fórmula E

  • Profundizar en la aerodinámica y el rendimiento de los rotores, esenciales para la eficiencia en la Fórmula E.
  • Estudiar la gestión de la energía eléctrica, incluyendo el almacenamiento, la distribución y la recuperación, optimizando el alcance y la competitividad.
  • Examinar la dinámica de los rotores, abordando las vibraciones y el control para maximizar la estabilidad y la respuesta.
  • Investigar las estrategias de control del motor eléctrico, desde el diseño hasta la calibración, para lograr la máxima potencia y eficiencia.
  • Evaluar el uso de materiales compuestos avanzados en la construcción de rotores, considerando la resistencia y el peso.

5. Estrategias Energéticas, Simulación y Optimización del Rendimiento en Fórmula E

5. Estrategias Energéticas, Simulación y Optimización del Rendimiento en Fórmula E

  • Dominar los fundamentos de las estrategias energéticas en Fórmula E, incluyendo la gestión de la batería, la regeneración de energía y el consumo eficiente.
  • Comprender y aplicar técnicas avanzadas de simulación para modelar el comportamiento de los vehículos de Fórmula E, considerando factores como la aerodinámica, la resistencia al rodamiento y la dinámica del tren motriz.
  • Aprender a optimizar el rendimiento de los vehículos de Fórmula E a través de la simulación y el análisis de datos, identificando áreas de mejora en términos de velocidad, eficiencia energética y estrategia de carrera.
  • Explorar el diseño y la implementación de sistemas de gestión de energía (EMS) para optimizar el rendimiento de la batería y la regeneración de energía durante las carreras.
  • Analizar y aplicar estrategias de carrera avanzadas, incluyendo la gestión de la energía, el uso del modo ataque y la selección de neumáticos, para maximizar el rendimiento y la eficiencia en diferentes condiciones de carrera.
  • Utilizar herramientas y software especializados para la simulación y el análisis de datos en Fórmula E, como simuladores de carreras, software de análisis de telemetría y herramientas de optimización.
  • Evaluar el impacto de las regulaciones de la Fórmula E en el diseño y la estrategia de carrera, y adaptarse a las últimas innovaciones tecnológicas y normativas.
  • Comprender y aplicar principios de control de vehículos eléctricos, incluyendo el control de motores, la gestión de la batería y el control de la regeneración de energía.
  • Desarrollar habilidades para analizar datos de telemetría y utilizar la información para optimizar el rendimiento del vehículo y la estrategia de carrera.
  • Explorar las últimas tendencias en tecnología de Fórmula E, incluyendo el desarrollo de nuevos materiales, sistemas de propulsión y estrategias de carrera.

6. Estrategias Energéticas y Modelado de Rotores para la Excelencia en Fórmula E

6. **Estrategias Energéticas y Modelado de Rotores para la Excelencia en Fórmula E: Lo que Aprenderás**

  • Dominarás el modelado de rotores y comprenderás las complejidades del diseño aerodinámico en entornos de alta exigencia como la Fórmula E.
  • Analizarás y optimizarás las estrategias energéticas clave para la gestión eficiente de la energía en vehículos de competición eléctrica, desde la regeneración hasta la gestión de la batería.
  • Profundizarás en la simulación y el análisis de elementos finitos (FEA) para la optimización estructural y la durabilidad de los rotores.
  • Estudiarás las técnicas avanzadas de modelado y simulación de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para mejorar la aerodinámica y el rendimiento de los rotores.
  • Te capacitarás en la aplicación de herramientas de diseño y simulación de vanguardia utilizadas en la Fórmula E.
  • Aprenderás a implementar estrategias de optimización de peso y materiales compuestos para maximizar el rendimiento y la eficiencia.
  • Evaluarás y comprenderás las normativas y regulaciones específicas de la Fórmula E, relativas al diseño de rotores y sistemas energéticos.
  • Desarrollarás habilidades para la toma de decisiones estratégicas en el diseño y la gestión de equipos en el contexto de la competición.

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Para quien va dirigido nuestro:

Curso de estrategias de energía en Fórmula E

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados, interesados en el desarrollo de estrategias energéticas avanzadas.
  • Profesionales que trabajen en el sector de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), incluyendo roles en OEM, MRO, y consultoría, así como aquellos en centros tecnológicos enfocados en movilidad eléctrica.
  • Expertos en áreas como Pruebas de Vuelo, Certificación, Aviónica, Control y Dinámica de Vuelo que deseen profundizar su conocimiento y habilidades en estrategias de energía aplicadas a la Fórmula E.
  • Personal de reguladores, autoridades y profesionales involucrados en proyectos de Movilidad Aérea Urbana (UAM) / eVTOL que necesiten adquirir competencias en el cumplimiento normativo (compliance) y las regulaciones específicas de la industria.

Requisitos recomendados: Se aconseja contar con conocimientos básicos de aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Es necesario un nivel de idioma ES/EN B2+/C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para quienes lo requieran.

  • 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 Conceptos Clave de la Fórmula E: Visión General
2.2 Modelado y Simulación Avanzada: Herramientas y Técnicas
2.3 Estrategias Energéticas: Optimización y Planificación
2.4 Análisis de Datos: Interpretación y Aplicación en Carrera
2.5 Optimización del Rendimiento: Simulación de Carreras
2.6 Gestión de la Energía: Estrategias en Pista
2.7 Simulación de Circuitos: Adaptación a Diferentes Trazados
2.8 Toma de Decisiones en Tiempo Real: Estrategias Dinámicas
2.9 Análisis de Resultados: Evaluación y Mejora Continua
2.10 Estudio de Caso: Análisis de Carreras Reales

2.2 Introducción a la Optimización de Rotores en Competición Eléctrica
2.2 Principios de Aerodinámica de Rotores para E-Racing
2.3 Análisis de Materiales y Diseño de Rotores Eficientes
2.4 Modelado y Simulación de Rotores en Entornos de Competición
2.5 Influencia del Diseño de Rotores en el Rendimiento Energético
2.6 Optimización del Rendimiento Aerodinámico de Rotores
2.7 Metodologías de Análisis y Validación Experimental
2.8 Estrategias de Control y Gestión de Rotores
2.9 Integración de Rotores en el Sistema de Propulsión Eléctrica
2.20 Casos de Estudio y Mejores Prácticas en Optimización de Rotores

3.3 Modelado y Simulación del Flujo de Energía en Circuitos de Fórmula E
3.2 Análisis de la Dinámica de Flujo de Energía en Baterías y Sistemas de Recuperación
3.3 Optimización del Flujo de Energía en el Tren de Potencia Eléctrico
3.4 Diseño de Estrategias para la Gestión del Flujo de Energía en Carrera
3.5 Análisis de la Transferencia de Energía en el Motor Eléctrico y sus Componentes
3.6 Simulación de Escenarios y su Impacto en el Flujo de Energía
3.7 Evaluación del Rendimiento Energético en Diferentes Trazados de Pista
3.8 Optimización del Flujo de Energía para la Mejora del Tiempo de Vuelta
3.9 Análisis de Datos y Telemetría para la Gestión del Flujo de Energía en Tiempo Real
3.30 Case Study: Estrategias de Flujo de Energía en Carreras Específicas

4.4 Introducción a la dinámica de rotores en Fórmula E
4.2 Principios de la energía en vehículos de competición eléctrica
4.3 Modelado y simulación de rotores: conceptos clave
4.4 Análisis de la interacción rotor-energía
4.5 Optimización de la eficiencia energética en rotores
4.6 Estrategias de gestión de la energía en la Fórmula E
4.7 Aplicación práctica: casos de estudio de rotores y energía
4.8 Impacto del diseño del rotor en el rendimiento energético
4.9 Simulación avanzada: herramientas y técnicas
4.40 Futuro de la energía y la dinámica de rotores en Fórmula E

5.5 Estrategias de ahorro energético y gestión de potencia en circuitos de Fórmula E
5.5 Análisis y simulación de sistemas de baterías y su impacto en el rendimiento
5.3 Optimización de la recarga y descarga de energía en las carreras
5.4 Diseño de estrategias de “push-to-pass” y su consumo energético
5.5 Modelado de escenarios de carrera y simulación de consumo energético
5.6 Implementación de estrategias de ahorro energético en tiempo real
5.7 Análisis del impacto de las condiciones climáticas en el rendimiento energético
5.8 Gestión del rendimiento energético en diferentes circuitos y condiciones

5.5 Diseño aerodinámico y análisis de la eficiencia de los rotores
5.5 Optimización de la forma y el perfil de los rotores para maximizar la eficiencia
5.3 Análisis de la distribución de carga y su impacto en el rendimiento del rotor
5.4 Estudio de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para la optimización de rotores
5.5 Selección de materiales y diseño de rotores para optimizar la ligereza y la durabilidad
5.6 Análisis de vibraciones y ruido en rotores
5.7 Implementación de estrategias de control para mejorar el rendimiento del rotor
5.8 Pruebas y validación experimental de rotores optimizados

3.5 Modelado y simulación del flujo de energía en un monoplaza de Fórmula E
3.5 Análisis de la distribución de energía entre la batería, el motor y los componentes electrónicos
3.3 Optimización del flujo de energía para maximizar la eficiencia y el rendimiento
3.4 Estudio del impacto de la temperatura en el flujo de energía
3.5 Diseño de sistemas de gestión de energía (EMS) y su impacto en el rendimiento
3.6 Análisis de la eficiencia del inversor y su impacto en el flujo de energía
3.7 Integración de sistemas de recuperación de energía (ERS) y su impacto en el flujo de energía
3.8 Simulación y análisis de escenarios de carrera para optimizar el flujo de energía

4.5 Análisis de la dinámica de rotores y su relación con la energía utilizada
4.5 Modelado de la interacción entre el rotor y el sistema de propulsión
4.3 Optimización del diseño de rotores para maximizar la eficiencia energética
4.4 Diseño y análisis de estrategias de control para optimizar el rendimiento del rotor
4.5 Estudio del impacto de las condiciones de la pista en la dinámica de rotores
4.6 Análisis de la influencia de la temperatura en la dinámica de rotores
4.7 Implementación de sistemas de gestión de energía (EMS) para optimizar la dinámica de rotores
4.8 Simulación y análisis de escenarios de carrera para optimizar la dinámica de rotores

5.5 Simulación de carreras de Fórmula E y análisis de rendimiento
5.5 Optimización del rendimiento mediante el ajuste de parámetros de simulación
5.3 Análisis del impacto de las estrategias energéticas en el rendimiento
5.4 Modelado de diferentes componentes del monoplaza y su impacto en el rendimiento
5.5 Simulación de la degradación de la batería y su impacto en el rendimiento
5.6 Análisis de datos de telemetría y su uso para mejorar el rendimiento
5.7 Diseño y análisis de estrategias de control para optimizar el rendimiento
5.8 Simulación y optimización de la estrategia de parada en boxes

6.5 Modelado de rotores y su interacción con el sistema de propulsión
6.5 Análisis de la eficiencia energética del rotor
6.3 Diseño y optimización de rotores para maximizar el rendimiento
6.4 Implementación de estrategias energéticas para mejorar el rendimiento del rotor
6.5 Análisis del impacto de la temperatura en el rendimiento del rotor
6.6 Modelado de la degradación de la batería y su impacto en el rendimiento del rotor
6.7 Diseño y análisis de estrategias de control para optimizar el rendimiento del rotor
6.8 Simulación y análisis de escenarios de carrera

7.5 Diseño de estrategias energéticas para maximizar el rendimiento en Fórmula E
7.5 Análisis del impacto de las estrategias energéticas en el comportamiento de los rotores
7.3 Modelado de escenarios de carrera y simulación de estrategias energéticas
7.4 Optimización del diseño de rotores para diferentes estrategias energéticas
7.5 Análisis de la eficiencia energética de diferentes configuraciones de rotores
7.6 Implementación de sistemas de gestión de energía (EMS)
7.7 Evaluación del impacto de las condiciones de la pista en las estrategias energéticas
7.8 Análisis de datos de telemetría y su uso para mejorar las estrategias energéticas

8.5 Modelado de rotores y análisis de su impacto en el rendimiento general
8.5 Diseño de estrategias energéticas y su implementación
8.3 Simulación de escenarios de carrera y optimización de estrategias
8.4 Análisis del impacto de la degradación de la batería
8.5 Evaluación de diferentes configuraciones de rotores
8.6 Implementación de sistemas de gestión de energía (EMS)
8.7 Análisis de datos de telemetría y su uso en la estrategia
8.8 Optimización de la estrategia de parada en boxes

6.6 Introducción a la Fórmula E y sus desafíos energéticos
6.2 Componentes clave de un sistema de propulsión eléctrico
6.3 Fundamentos de la gestión de energía en la competición
6.4 Simulación básica de sistemas energéticos en Fórmula E

2.6 Principios de diseño y aerodinámica de rotores
2.2 Análisis de rendimiento de rotores: eficiencias y pérdidas
2.3 Optimización de rotores para maximizar la eficiencia energética
2.4 Técnicas de simulación y modelado de rotores eléctricos

3.6 Análisis del flujo de energía en un monoplaza de Fórmula E
3.2 Optimización del flujo de energía: estrategias y herramientas
3.3 Impacto del flujo de energía en el rendimiento y la estrategia de carrera
3.4 Casos de estudio y ejemplos prácticos en E-Racing

4.6 Dinámica de rotores: conceptos clave y modelado
4.2 Influencia de la energía en la dinámica de los rotores
4.3 Estrategias de gestión de energía para optimizar la dinámica
4.4 Aplicación de la dinámica de rotores en escenarios de carrera

5.6 Introducción a la simulación de estrategias energéticas
5.2 Modelado de sistemas de energía en Fórmula E
5.3 Simulación de diferentes estrategias y escenarios de carrera
5.4 Análisis de resultados y optimización del rendimiento

6.6 Modelado avanzado de rotores para Fórmula E
6.2 Aplicación de estrategias energéticas en el modelado de rotores
6.3 Simulación y optimización del rendimiento basado en el modelado
6.4 Diseño de estrategias para la excelencia en la competición

7.6 Diseño de estrategias energéticas para la Fórmula E
7.2 Análisis del impacto de las estrategias en los rotores
7.3 Evaluación del rendimiento y optimización de las estrategias
7.4 Estudio de casos y ejemplos de diseño de estrategias

8.6 Modelado de rotores y su comportamiento energético
8.2 Aplicación estratégica de la energía en Fórmula E
8.3 Optimización del rendimiento a través de la gestión energética
8.4 Análisis de resultados y toma de decisiones estratégicas

  • 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

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