La Ingeniería de Planificación de Carga Pública EV se centra en optimizar la integración de infraestructuras de carga eléctrica en entornos de red, incluyendo el diseño de puntos curbside y la interoperabilidad entre sistemas, utilizando métodos avanzados de análisis de demanda energética, gestión de carga dinámica y protocolos de comunicación V2G y OCPP. Este enfoque técnico abarca áreas esenciales como gestión de carga distribuida, sistemas de almacenamiento energético (ESS), control en tiempo real mediante SCADA y modelado multifísico para asegurar la estabilidad y confiabilidad en aplicaciones urbanas e industriales del transporte eléctrico.
Los laboratorios asociados incorporan simulación HIL/SIL para validar controladores y firmware incluyendo protocolos de interoperabilidad, así como ensayos EMC/EMI focalizados en compatibilidad electromagnética y cumplimiento con normativas aplicables internacionales, garantizando seguridad funcional conforme a estándares IEC 61850 y ISO 15118. El programa forma profesionales capacitados para roles en planificación de sistemas EV, diseño de infraestructura de carga, análisis energético, desarrollo de software embebido, gestión de proyectos de movilidad eléctrica y consultoría técnica especializada en integración de red.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de planificación de carga pública EV, interoperabilidad, curbside, gestión de carga, protocolos V2G, ESS, SCADA, IEC 61850.
780 €
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.
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: Conocimientos básicos de electricidad, redes de comunicación, y gestión de proyectos; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos recursos de apoyo para cubrir posibles brechas de conocimiento.
1.1 **Introducción a la Infraestructura EV: Fundamentos de Planificación de Redes de Carga Pública**
1.2 **Arquitecturas de Red de Carga: Puntos de Carga, Capacidad y Escalabilidad**
1.3 **Interoperabilidad y Estándares Clave: OCPP, OCPI, ISO 15118**
1.4 **Diseño de Curb y Experiencia de Usuario: Accesibilidad, Señalización y Gestión de Espacios de Carga**
1.5 **Gestión de Demanda y Carga Inteligente: DR, Smart Charging y Tarifas**
1.6 **Integración con la Red Eléctrica: Impacto en la Distribución y Estabilidad**
1.7 **Seguridad, Ciberseguridad y Resiliencia de Infraestructura de Carga**
1.8 **Datos, Hilo Digital y MBSE/PLM para Cambio y Control**
1.9 **Regulación, Certificaciones y Aprobaciones para Instalación y Operación**
1.10 **Caso Práctico: Análisis Go/No-Go y Matriz de Riesgos para Proyecto de Carga Pública**
2.2 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
2.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, condiciones especiales)
2.3 Modelado y simulación de rendimiento de rotores: CFD, FEM y MBSE
2.4 Diseño de palas y materiales: composites, aeroelasticidad y fatiga
2.5 Gestión de vibraciones y acústica en rotores de alta velocidad
2.6 Enfriamiento y gestión térmica de sistemas de propulsión eléctrica
2.7 Integración de sistemas de control de rotor, redundancia y fiabilidad
2.8 Pruebas de rotor: ensayos de carga, vibración y pruebas de operación
2.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
3.3 Planificación de redes de carga pública EV: **arquitectura**, nodos y **interconexión**
3.2 Diseño de curb: puntos de recarga en **aceras**, accesibilidad y señalización
3.3 Interoperabilidad y **estándares**: OCPI, OCPP, ISO 35338 y compatibilidad entre operadores
3.4 Integración con la red eléctrica: **smart grids**, gestión de demanda y resiliencia
3.5 Modelado de demanda y capacidad de la red: **escenarios**, picos y flexibilidad
3.6 Diseño de infraestructura física y eléctrica: **cableado**, protecciones y ubicación
3.7 Gobernanza de datos y seguridad: interoperabilidad de datos, privacidad y **ciberseguridad**
3.8 Regulación, permisos y seguridad: cumplimiento normativo y prácticas de seguridad
3.9 Evaluación económico-financiera: **CAPEX**, **OPEX**, TCO y ROI
3.30 Casos de estudio y ejercicios de toma de decisiones: go/no-go y matrices de **riesgo**
4.4 Planificación estratégica de la infraestructura de carga pública EV: red, curb y puntos de carga
4.2 Diseño de redes de carga interoperables: estándares, compatibilidad y autenticación
4.3 Evaluación de demanda y capacidad de red: modelado de flujos y escenarios
4.4 Integración urbano-ambiental: impacto en tráfico, curb y mobiliario urbano
4.5 Diseño de nodos de carga: ubicación, seguridad, redundancia y mantenimiento
4.6 Curbside charging y gestión de ocupación: políticas, permisos y acceso
4.7 Estrategias de costo y ROI: TCO, CAPEX vs OPEX, financiamiento
4.8 Gestión de datos y MBSE/PLM para proyectos de carga: trazabilidad y control de cambios
4.9 Regulación, certificaciones y cumplimiento: seguridad eléctrica, privacidad de datos, normativas
4.40 Caso práctico: análisis go/no-go con matriz de riesgos para un despliegue de carga pública EV
5.5 Planificación Estratégica EV: Análisis de demanda y ubicación de puntos de carga
5.5 Diseño de Redes de Carga Pública: Arquitectura y protocolos
5.3 Diseño Curbside para Carga EV: Integración urbana y accesibilidad
5.4 Interoperabilidad: Estándares y compatibilidad de carga
5.5 Modelado y Simulación: Optimización del rendimiento de la red
5.6 Gestión de la Carga: Balanceo y control de la energía
5.7 Aspectos Regulatorios y Permisos: Cumplimiento normativo
5.8 Tecnologías de Carga Avanzadas: Carga rápida y bidireccional
5.9 Aspectos Financieros y Modelos de Negocio: Rentabilidad de la infraestructura
5.50 Estudio de Casos: Implementación exitosa de redes de carga pública
6.6 Planificación de la Infraestructura de Carga Pública EV: Visión General y Objetivos Estratégicos
6.2 Análisis de la Demanda y Predicción de Carga: Herramientas y Metodologías
6.3 Diseño de Redes de Carga: Tipos de Estaciones y Ubicación Óptima
6.4 Diseño del Curb: Integración de la Carga en el Entorno Urbano
6.5 Diseño Interoperable: Estándares y Protocolos de Comunicación
6.6 Selección de Equipos y Proveedores: Criterios y Evaluación
6.7 Aspectos Regulatorios y Permisos: Cumplimiento Normativo
6.8 Modelado Financiero y Viabilidad Económica de Proyectos de Carga
6.9 Gestión de Proyectos y Puesta en Marcha de Estaciones de Carga
6.60 Caso de Estudio: Implementación de una Red de Carga Pública Exitosa
7.7 Planificación Estratégica de Carga Pública EV y Diseño de Redes
7.2 Selección y Diseño de Ubicaciones Curb y Estaciones de Carga
7.3 Diseño Interoperable: Estándares y Protocolos de Carga
7.4 Análisis de Demanda y Modelado de Flujos de Tráfico Vehicular Eléctrico
7.7 Optimización de la Infraestructura: Potencia, Capacidad y Escalabilidad
7.6 Consideraciones Regulatorias y Permisos para Carga Pública
7.7 Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Plataformas de Gestión
7.8 Integración con Sistemas de Pago y Monetización
7.9 Estudio de Casos: Implementación y Despliegue de Redes Exitosas
7.70 Tendencias Futuras: Innovaciones en Carga EV y Modelos de Negocio
8.8 Planificación estratégica de redes de carga EV: análisis de la demanda y optimización de la ubicación
8.8 Diseño avanzado de infraestructura de carga EV: estaciones, curb y diseño interoperable
8.3 Integración de energías renovables en redes de carga EV: diseño de sistemas y sostenibilidad
8.4 Modelado y simulación de redes de carga EV: herramientas y análisis de rendimiento
8.5 Diseño de sistemas de gestión de energía (EMS) para redes de carga EV
8.6 Aspectos regulatorios y normativos en la planificación de redes de carga EV
8.7 Diseño de experiencias de usuario (UX) para la carga de vehículos eléctricos
8.8 Gestión del ciclo de vida de la infraestructura de carga EV: mantenimiento y actualizaciones
8.8 Estudios de casos: implementación de redes de carga EV exitosas
8.80 Tendencias futuras en la planificación y el diseño de redes de carga EV
9.9 Planificación Estratégica de Carga Pública EV
9.9 Redes de Carga Pública y Diseño
9.3 Diseño Interoperable Avanzado
9.4 Diseño de Infraestructura de Carga Curb
9.5 Modelado Avanzado de Rendimiento de Rotores
9.6 Interoperabilidad y Estándares de Carga
9.7 Planificación de Redes de Carga
9.8 Diseño de Estaciones de Carga Pública
9.9 Evaluación de Costos y Ciclo de Vida (LCC/LCA)
9.90 Integración con el Sistema Eléctrico
1.1 Fundamentos de la Planificación de Redes de Carga Pública EV
1.2 Diseño de Infraestructura de Carga: Ubicación y Distribución
1.3 El Impacto del Curb en el Diseño de Carga Pública EV
1.4 Diseño Interoperable: Estándares y Protocolos
1.5 Selección de Equipos de Carga: Hardware y Software
1.6 Modelado y Simulación de Redes de Carga EV
1.7 Gestión de la Energía y Optimización de la Red
1.8 Diseño de Estaciones de Carga: Aspectos Técnicos y Estéticos
1.9 Aspectos Regulatorios y Permisos para Redes EV
1.10 Case Clinic: Diseño y Planificación Integral de Redes EV
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
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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”).