Explora la optimización de sistemas eléctricos en motocicletas, enfocándose en el diseño y gestión de baterías para maximizar la autonomía y la eficiencia del consumo energético. Aborda el análisis de componentes clave, como motores eléctricos, controladores y sistemas de recarga, junto con estrategias para mejorar la eficiencia aerodinámica y la gestión térmica. Se consideran aspectos como la optimización de peso y la integración de sistemas de gestión de batería (BMS), combinando teoría y práctica para la aplicación en el diseño de e-motos.
El curso proporciona conocimientos sobre la selección y dimensionamiento de baterías, el uso de herramientas de simulación para la optimización del rendimiento, y la aplicación de tecnologías para la reducción del consumo. Se enfoca en la aplicación de metodologías para la evaluación de la eficiencia, utilizando herramientas como simulación de circuitos y análisis de datos de telemetría. Esta formación prepara para roles profesionales en el diseño y desarrollo de e-motos, facilitando el acceso a oportunidades laborales en el sector de la movilidad eléctrica.
725 €
2. Optimización del Rendimiento y Diseño Energético en Motocicletas Eléctricas
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.
6. Desbloqueando la Autonomía: Curso Avanzado de Eficiencia Energética para e-Motos
Requisitos recomendados: Conocimientos en física, electrónica, y mecánica; dominio del español y/o inglés (nivel B2+ / C1). Se ofrecen recursos de apoyo (bridging tracks) para facilitar la comprensión de conceptos clave.
2.1 Principios de la eficiencia energética en e-motos: conceptos clave
2.2 Autonomía en e-motos: factores que la influyen
2.3 Componentes clave de una e-moto: motor, batería, y gestión energética
2.4 Diseño aerodinámico y su impacto en la eficiencia
2.5 Sistemas de frenado regenerativo y su funcionamiento
2.6 Influencia del peso y los materiales en la autonomía
2.7 Neumáticos y su efecto en la eficiencia energética
2.8 El papel del conductor: hábitos de conducción eficientes
2.9 Normativa y estándares de eficiencia en e-motos
2.10 Introducción a las herramientas de análisis de eficiencia energética
3. Dominio de la Autonomía y Eficiencia Energética en e-Motos: Un Curso Integral
4. Optimización del Rendimiento y Diseño Energético en Motocicletas Eléctricas
4.1 Introducción al diseño y optimización de e-motos
4.2 Selección y dimensionamiento de motores eléctricos
4.3 Diseño y gestión de sistemas de baterías para autonomía
4.4 Diseño de sistemas de control y gestión electrónica (ECU)
4.5 Integración de componentes y optimización del flujo de energía
4.6 Diseño aerodinámico para la eficiencia energética
4.7 Selección de materiales y su impacto en el rendimiento
4.8 Pruebas y validación del rendimiento energético
4.9 Análisis de fallos y diseño para la durabilidad
4.10 Herramientas de simulación y modelado de e-motos
5. Maestría en Autonomía y Eficiencia: Fundamentos para e-Motos
5.1 Conceptos avanzados de eficiencia energética
5.2 Diseño de sistemas de almacenamiento de energía (baterías)
5.3 Gestión térmica en e-motos
5.4 Motores eléctricos: tipos y características
5.5 Control y optimización de la electrónica de potencia
5.6 Sistemas de frenado regenerativo avanzados
5.7 Factores ambientales y su impacto en la autonomía
5.8 Metodologías de prueba y análisis de rendimiento
5.9 Normativas y regulaciones internacionales
5.10 Casos prácticos y estudios de caso
6. Especialización en Autonomía y Eficiencia: Cursos para e-Motos
6.1 Diseño de sistemas de carga rápida y su impacto
6.2 Optimización del software y firmware de la e-moto
6.3 Tecnologías emergentes en baterías y motores
6.4 Integración de la conectividad y el análisis de datos
6.5 Diseño de vehículos ligeros y materiales compuestos
6.6 Sistemas de gestión de la energía a bordo (BMS)
6.7 Diseño para la producción en masa
6.8 Mantenimiento y reparación de e-motos
6.9 Seguridad y fiabilidad en el diseño de e-motos
6.10 Proyectos prácticos y prototipado
7. Maximizando Autonomía y Eficiencia Energética: Tu Guía Experta en e-Motos
7.1 Estrategias avanzadas de optimización de la autonomía
7.2 Análisis de datos de telemetría y rendimiento
7.3 Técnicas de conducción eficiente y eco-conducción
7.4 Optimización del rendimiento en diferentes condiciones
7.5 Diseño de rutas y planificación de viajes eficientes
7.6 Diagnóstico y solución de problemas de eficiencia
7.7 Adaptación de e-motos para diferentes usos
7.8 Mantenimiento preventivo para la eficiencia energética
7.9 Tendencias futuras en la eficiencia de e-motos
7.10 Consejos y trucos de expertos para maximizar la autonomía
8. Desbloqueando la Autonomía: Curso Avanzado de Eficiencia Energética para e-Motos
8.1 Fundamentos teóricos avanzados de eficiencia energética
8.2 Diseño y análisis de sistemas de propulsión eléctrica
8.3 Modelado y simulación de la autonomía de e-motos
8.4 Sistemas de gestión de energía (EMS) y optimización
8.5 Integración de energías renovables en la carga
8.6 Diseño y optimización de la infraestructura de carga
8.7 Análisis de la ciclo de vida (LCA) de e-motos
8.8 Aspectos legales y normativos de la eficiencia energética
8.9 Innovaciones en baterías y tecnologías de almacenamiento
8.10 Proyectos de investigación y desarrollo en eficiencia
9. Navegando la Eficiencia: Curso Especializado en Energía y Autonomía para e-Motos
9.1 Análisis de los componentes críticos para la eficiencia
9.2 Diseño de sistemas de control de energía avanzados
9.3 Integración de la telemetría y análisis de datos en tiempo real
9.4 Optimización de la gestión térmica y la refrigeración
9.5 Uso de la inteligencia artificial y machine learning
9.6 Estrategias de carga inteligente y optimizada
9.7 El impacto del software en la autonomía y eficiencia
9.8 Diseño de soluciones de almacenamiento personalizadas
9.9 Aspectos económicos y de sostenibilidad de las e-motos
9.10 Seminarios y talleres con expertos de la industria
10. Dominando la Autonomía y Eficiencia Energética en e-Motos: Un Programa de Formación Integral
10.1 Revisión completa de los conceptos clave de eficiencia
10.2 Diseño integral de sistemas de propulsión eléctrica
10.3 Implementación práctica de estrategias de optimización
10.4 Análisis de datos de rendimiento y mejora continua
10.5 Desarrollo de prototipos y pruebas de rendimiento
10.6 Legislación y normativas de e-motos a nivel global
10.7 Aspectos de seguridad y normativas de las e-motos
10.8 Estudios de casos y ejemplos de la industria
10.9 Diseño de proyectos para e-motos personalizados
10.10 Planificación de carrera y oportunidades profesionales
2.2 Fundamentos de la energía eléctrica en e-motos
2.2 Componentes clave de las baterías: tipos y características
2.3 Gestión de la batería: BMS y sistemas de seguridad
2.4 Principios de eficiencia energética en e-motos
2.5 Impacto de la temperatura en el rendimiento de la batería
2.6 Sistemas de carga: tipos y optimización
2.7 Ciclos de vida de la batería y su impacto en la autonomía
2.8 Factores que influyen en la autonomía de una e-moto
2.9 Análisis de la eficiencia energética: mediciones y métricas
2.20 Selección y mantenimiento de baterías para e-motos
3.3 ¿Qué son las e-motos y su potencial?
3.2 Importancia de la eficiencia energética en vehículos eléctricos.
3.3 Componentes clave de una e-moto y su impacto en la autonomía.
3.4 Principios fundamentales de la autonomía y eficiencia.
3.5 El futuro de las e-motos y el rol de la eficiencia energética.
3.6 Comparativa: motores de combustión vs. eléctricos en términos de eficiencia.
3.7 Conceptos básicos de energía: potencia, voltaje, amperaje y resistencia.
3.8 El papel de la aerodinámica en la eficiencia de las e-motos.
3.9 Introducción a las normativas y estándares de eficiencia para e-motos.
3.30 Estudio de casos: Modelos de e-motos y sus niveles de eficiencia.
4.4 Conceptos básicos de autonomía en e-motos: definición, importancia y factores clave
4.2 Componentes principales de una e-moto y su impacto en la autonomía (batería, motor, controladores)
4.3 Métricas de autonomía: alcance, capacidad de la batería, consumo energético
4.4 Influencia del estilo de conducción en la autonomía: consejos para una conducción eficiente
4.5 Condiciones ambientales y su efecto en la autonomía: temperatura, viento, terreno
4.6 Diseño aerodinámico y su relevancia para la eficiencia energética
4.7 Importancia del mantenimiento preventivo para optimizar la autonomía
4.8 Tipos de baterías para e-motos: características, ventajas y desventajas
4.9 El papel de la gestión de la batería (BMS) en la optimización de la autonomía
4.40 Casos de estudio: análisis de la autonomía en diferentes modelos de e-motos
5.5 Introducción a la autonomía en e-motos: conceptos clave
5.5 Componentes principales: batería, motor, controlador
5.3 Factores que influyen en la autonomía: peso, velocidad, terreno
5.4 Eficiencia energética: unidades de medida y conversión
5.5 El papel de la aerodinámica en la autonomía
5.6 Sistemas de recuperación de energía en e-motos
5.7 Diseño y selección de baterías: tipos y capacidades
5.8 Motores eléctricos: tipos y eficiencia
5.9 Fundamentos de la gestión de la energía en e-motos
5.50 Mantenimiento y cuidado de la batería para maximizar la autonomía
6.6 Fundamentos de la Energía Eléctrica: Principios y Aplicaciones en Movilidad
6.2 Arquitectura de e-Motos: Componentes Clave y su Interacción
6.3 Sistemas de Baterías: Tipos, Tecnologías y Rendimiento
6.4 Motores Eléctricos: Diseño, Eficiencia y Selección
6.5 Diseño de la Transmisión: Optimización para Eficiencia Energética
6.6 Gestión Térmica: Control de la Temperatura en e-Motos
6.7 Electrónica de Potencia: Inversores, Convertidores y Controladores
6.8 Diseño del Chasis y Aerodinámica: Impacto en la Eficiencia
6.9 Fundamentos de la Recarga: Tipos, Velocidades y Redes
6.60 Normativas y Estándares: Seguridad y Regulaciones en e-Motos
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación