El Curso de Alumbrado Público Inteligente y Eficiencia Energética se centra en el diseño, implementación y gestión de sistemas de iluminación urbana avanzados. Aborda tecnologías como LEDs, sensores, control remoto y plataformas IoT para optimizar el consumo energético y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Incluye conocimientos sobre normativas, ahorro energético, gestión de datos y análisis de costos-beneficios. Permite la creación de soluciones personalizadas y sostenibles para el alumbrado público.
El curso ofrece experiencia práctica en la evaluación de proyectos de iluminación, selección de equipos eficientes, y el uso de software de simulación para el diseño. Se exploran casos prácticos de ciudades inteligentes y los beneficios de la integración de sistemas para la gestión del alumbrado. Esta formación prepara a profesionales en roles como ingenieros de iluminación, gestores energéticos y técnicos de mantenimiento, impulsando la transformación hacia ciudades más sostenibles y eficientes.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): alumbrado público, eficiencia energética, LEDs, sensores, control remoto, IoT, gestión de energía, ciudades inteligentes, diseño de iluminación.
620 €
2. Optimización del Alumbrado Público: Eficiencia Energética y Tecnologías Inteligentes
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. Aprende a Diseñar y Gestionar el Alumbrado Público del Futuro: Inteligencia, Eficiencia y Sostenibilidad
5. Maestría en Alumbrado Público Inteligente y Eficiencia Energética: Diseño, Implementación y Optimización
1.1. Principios de iluminación exterior: flujo luminoso, iluminancia, luminancia, intensidad luminosa, uniformidad y temperatura de color
1.2. Componentes de una instalación de alumbrado público: luminarias, soportes, cuadros eléctricos, conductores, protecciones y sistemas de control
1.3. Tecnologías de iluminación utilizadas en espacios urbanos y evolución hacia soluciones LED de alta eficiencia
1.4. Criterios de diseño lumínico según tipología de vías, áreas peatonales, parques, plazas, túneles y espacios públicos
1.5. Evaluación del consumo energético, potencia instalada, horas de funcionamiento y rendimiento global de las instalaciones
1.6. Principios de eficiencia energética, reducción de emisiones y sostenibilidad aplicados al alumbrado exterior
2.1. Caracterización de vías y espacios urbanos según necesidades visuales, tráfico, velocidad y condiciones ambientales
2.2. Selección de luminarias mediante distribución fotométrica, potencia, óptica, eficacia y características constructivas
2.3. Determinación de altura de montaje, separación, disposición y orientación de puntos de luz
2.4. Cálculo de iluminancia, luminancia, uniformidad, deslumbramiento y niveles de servicio
2.5. Dimensionamiento eléctrico de circuitos, líneas, cuadros de mando, protecciones y sistemas de puesta a tierra
2.6. Utilización de software de cálculo y simulación para validar proyectos de alumbrado público
3.1. Arquitectura y funcionamiento de luminarias LED para aplicaciones de alumbrado exterior
3.2. Drivers electrónicos, regulación de potencia y gestión térmica de luminarias
3.3. Protocolos y tecnologías de comunicación para control remoto de puntos de luz
3.4. Sistemas de telegestión para encendido, apagado, regulación, programación y monitorización energética
3.5. Sensores de presencia, luminosidad, tráfico y condiciones ambientales para iluminación adaptativa
3.6. Integración de luminarias inteligentes con plataformas IoT, centros de control y ecosistemas de ciudad inteligente
4.1. Inventario y caracterización técnica de instalaciones existentes de alumbrado público
4.2. Medición y análisis de consumos, perfiles horarios, potencia, factor de potencia y parámetros eléctricos
4.3. Identificación de instalaciones sobredimensionadas, pérdidas energéticas y oportunidades de modernización
4.4. Diseño de estrategias de regulación mediante perfiles nocturnos, reducción de flujo y control adaptativo
4.5. Evaluación técnico-económica de sustitución de luminarias convencionales por soluciones LED inteligentes
4.6. Cálculo de ahorro energético, reducción de costes, periodo de retorno e indicadores de desempeño
5.1. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de luminarias, cuadros eléctricos y redes de alimentación
5.2. Diagnóstico de fallos en luminarias LED, drivers, comunicaciones, sensores y sistemas de telegestión
5.3. Seguridad eléctrica, protección frente a contactos, sobretensiones y condiciones ambientales exteriores
5.4. Gestión de vida útil, depreciación lumínica y planificación de renovación de activos
5.5. Prevención de contaminación lumínica, luz intrusiva y efectos ambientales de la iluminación nocturna
5.6. Gestión circular de luminarias, componentes electrónicos, materiales y residuos derivados de la renovación tecnológica
6.1. Diagnóstico de una instalación de alumbrado urbano mediante inventario energético, lumínico y tecnológico
6.2. Selección de luminarias LED, ópticas, sistemas de regulación, sensores y arquitectura de comunicaciones
6.3. Desarrollo de cálculos luminotécnicos y eléctricos para verificar la solución propuesta
6.4. Diseño del sistema de telegestión, monitorización y estrategias de iluminación adaptativa
6.5. Evaluación de inversión, ahorro energético, costes de mantenimiento, retorno económico e impacto ambiental
6.6. Elaboración y presentación de una propuesta integral de modernización hacia un sistema de alumbrado público inteligente, eficiente y sostenible
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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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”).
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