El Curso de Integración de Sistemas Diésel-Eléctricos explora el diseño, implementación y optimización de sistemas de propulsión híbridos, enfocándose en la combinación de motores diésel y componentes eléctricos. Cubre aspectos clave como la selección de componentes, la gestión energética, el control de sistemas y la integración en diversas aplicaciones, desde vehículos terrestres hasta embarcaciones. Se centra en el uso de herramientas de simulación y análisis de rendimiento para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones, así como en la aplicación de normativas y estándares de seguridad relevantes.
El curso proporciona una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades asociadas con la electrificación de sistemas de propulsión, incluyendo el almacenamiento de energía, la conversión de potencia y la integración de sistemas de control avanzado. Los participantes adquieren habilidades prácticas en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles, preparándolos para roles como ingenieros de sistemas híbridos, especialistas en gestión de energía y diseñadores de sistemas de propulsión.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): sistemas diésel-eléctricos, propulsión híbrida, gestión energética, control de sistemas, simulación, eficiencia, emisiones, integración de sistemas.
425 €
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.
5. **Maestría en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Simulación y Análisis de Performance**
6. Excelencia en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Diagnóstico y Optimización de Flotas Navales
1. Dominio Avanzado de Sistemas Diésel-Eléctricos: Diseño, Operación y Mantenimiento Integral
1.1 Principios Fundamentales de los Sistemas Diésel-Eléctricos: Componentes, Funcionamiento y Aplicaciones Navales.
1.2 Diseño de Sistemas Diésel-Eléctricos: Selección de Motores, Generadores y Motores Eléctricos.
1.3 Operación Eficiente de Sistemas Diésel-Eléctricos: Arranque, Parada y Control de Carga.
1.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Inspección, Diagnóstico y Reparación de Fallas.
1.5 Sistemas de Protección y Seguridad: Diseño y Mantenimiento para la Fiabilidad Operacional.
1.6 Sistemas de Refrigeración y Lubricación: Principios y Mantenimiento para la Longevidad.
1.7 Sistemas de Combustible: Almacenamiento, Filtración y Gestión para la Eficiencia.
1.8 Sistemas de Control y Automatización: Instrumentación, Sensores y Sistemas de Control.
1.9 Análisis de Fallos y Solución de Problemas: Diagnóstico y Reparación de Fallas Comunes.
1.10 Mejora Continua y Optimización: Estrategias para la Eficiencia Energética y la Reducción de Costos.
2. Especialización en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Optimización y Análisis de Fallos
2.1 Integración de Sistemas Diésel-Eléctricos: Diseño y Compatibilidad de Componentes.
2.2 Optimización del Rendimiento: Estrategias para la Eficiencia Energética.
2.3 Análisis de Fallos: Identificación de Causas Raíz y Medidas Correctivas.
2.4 Diseño Avanzado de Sistemas de Control: Lógica Programable y Sistemas SCADA.
2.5 Selección de Componentes: Motores, Generadores y Motores Eléctricos para Aplicaciones Específicas.
2.6 Análisis de Vibraciones y Ruido: Diagnóstico y Mitigación en Entornos Navales.
2.7 Sistemas de Monitoreo de Condición: Sensores y Técnicas para la Detección Temprana de Fallas.
2.8 Integración de Energías Renovables: Sistemas Híbridos y Sostenibilidad en la Propulsión Naval.
2.9 Estudios de Caso: Análisis de Fallos y Soluciones en Flotas Navales.
2.10 Normativas y Estándares: Cumplimiento de las Regulaciones de la Industria.
3. Optimización Integral de Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Rendimiento y Análisis de Componentes
3.1 Integración de Sistemas: Armonización de Componentes y Subsistemas.
3.2 Rendimiento del Sistema: Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.
3.3 Análisis de Componentes Críticos: Motores Diésel, Generadores y Motores Eléctricos.
3.4 Optimización de la Eficiencia Energética: Estrategias Avanzadas y Tecnologías Emergentes.
3.5 Gestión de la Carga y Distribución de Energía: Sistemas de Control y Automatización.
3.6 Análisis de Datos y Monitorización Remota: Herramientas para el Diagnóstico Predictivo.
3.7 Diseño y Optimización de Sistemas de Refrigeración: Eficiencia y Fiabilidad.
3.8 Selección de Lubricantes y Combustibles: Impacto en el Rendimiento y la Durabilidad.
3.9 Estudios de Caso: Optimización de Sistemas Diésel-Eléctricos en Diferentes Tipos de Buques.
3.10 Mejora Continua: Implementación de Estrategias para la Eficiencia Operacional.
4. Ingeniería Experta en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Simulación y Eficiencia Operacional
4.1 Integración de Sistemas Diésel-Eléctricos: Diseño y Configuración para Diferentes Aplicaciones.
4.2 Simulación de Sistemas: Modelado y Análisis de Rendimiento.
4.3 Eficiencia Operacional: Estrategias para la Optimización del Consumo de Combustible y la Reducción de Costos.
4.4 Diseño de Sistemas de Control Avanzados: Programación y Automatización.
4.5 Selección de Componentes: Criterios de Diseño y Especificación para Entornos Navales.
4.6 Optimización del Rendimiento del Motor Diésel: Técnicas para Mejorar la Eficiencia.
4.7 Sistemas de Gestión de la Energía: Balance de Carga y Distribución de Potencia.
4.8 Mantenimiento Predictivo: Técnicas Avanzadas para la Detección de Fallas.
4.9 Estudios de Caso: Análisis de Proyectos y Soluciones Innovadoras.
4.10 Legislación y Normativas: Cumplimiento de las Regulaciones Marítimas.
5. Maestría en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Simulación y Análisis de Performance
5.1 Integración de Sistemas Diésel-Eléctricos: Diseño y Configuración para Aplicaciones Navales Complejas.
5.2 Simulación de Sistemas: Modelado Avanzado y Análisis de Rendimiento.
5.3 Análisis de Performance: Evaluación y Optimización del Rendimiento Operacional.
5.4 Diseño de Sistemas de Control Inteligentes: Automatización y Control Predictivo.
5.5 Optimización del Consumo de Combustible y Reducción de Emisiones: Estrategias Avanzadas.
5.6 Análisis de Fallos y Gestión de Riesgos: Metodologías Avanzadas.
5.7 Sistemas de Monitoreo y Diagnóstico Remoto: Tecnologías Innovadoras.
5.8 Integración de Energías Renovables y Sistemas Híbridos: Sostenibilidad en la Propulsión Naval.
5.9 Investigación y Desarrollo: Tendencias Futuras y Tecnologías Emergentes en Sistemas Diésel-Eléctricos.
5.10 Gestión de Proyectos: Planificación, Ejecución y Control de Proyectos de Sistemas Diésel-Eléctricos.
6. Excelencia en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Diagnóstico y Optimización de Flotas Navales
6.1 Integración de Sistemas: Diseño de Sistemas Diésel-Eléctricos para Flotas.
6.2 Diagnóstico Avanzado de Fallas: Metodologías y Herramientas para Flotas.
6.3 Optimización de Flotas Navales: Estrategias para la Eficiencia Operacional.
6.4 Gestión de la Energía en Flotas: Balance de Carga y Distribución de Potencia.
6.5 Implementación de Sistemas de Monitoreo Remoto: Análisis de Datos y Diagnóstico Predictivo.
6.6 Gestión del Mantenimiento: Estrategias para la Reducción de Costos y el Aumento de la Disponibilidad.
6.7 Análisis de Riesgos y Seguridad: Evaluación de Riesgos y Cumplimiento de Normativas.
6.8 Sostenibilidad y Eficiencia Energética: Implementación de Tecnologías de Ahorro de Combustible.
6.9 Estudios de Caso: Análisis de Flotas y Implementación de Mejoras en Diferentes Tipos de Buques.
6.10 Liderazgo y Gestión de Equipos: Desarrollo de Habilidades de Liderazgo en el Sector Naval.
7. Maestría en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Operación y Evaluación de Rendimiento
7.1 Integración de Sistemas: Diseño de Sistemas Diésel-Eléctricos para Aplicaciones Especializadas.
7.2 Operación Eficiente: Estrategias para Maximizar la Disponibilidad y el Rendimiento.
7.3 Evaluación del Rendimiento: Análisis y Optimización del Ciclo de Vida.
7.4 Diseño de Sistemas de Control Inteligentes: Automatización y Control Predictivo.
7.5 Optimización del Consumo de Combustible y Reducción de Emisiones: Estrategias Avanzadas.
7.6 Análisis de Fallos y Gestión de Riesgos: Metodologías Avanzadas.
7.7 Sistemas de Monitoreo y Diagnóstico Remoto: Tecnologías Innovadoras.
7.8 Integración de Energías Renovables y Sistemas Híbridos: Sostenibilidad en la Propulsión Naval.
7.9 Investigación y Desarrollo: Tendencias Futuras y Tecnologías Emergentes en Sistemas Diésel-Eléctricos.
7.10 Gestión de Proyectos: Planificación, Ejecución y Control de Proyectos de Sistemas Diésel-Eléctricos.
8. Dominio Experto en Sistemas Diésel-Eléctricos: Integración, Simulación y Optimización de Rendimiento Naval
8.1 Integración de Sistemas: Diseño de Sistemas Diésel-Eléctricos Avanzados para Aplicaciones Navales.
8.2 Simulación de Sistemas: Modelado y Análisis de Rendimiento en Entornos Complejos.
8.3 Optimización del Rendimiento Naval: Estrategias para la Eficiencia Operacional.
8.4 Diseño de Sistemas de Control Inteligentes: Automatización y Control Predictivo.
8.5 Optimización del Consumo de Combustible y Reducción de Emisiones: Estrategias Avanzadas.
8.6 Análisis de Fallos y Gestión de Riesgos: Metodologías de Análisis Avanzadas.
8.7 Sistemas de Monitoreo y Diagnóstico Remoto: Tecnologías Innovadoras y su Aplicación.
8.8 Integración de Energías Renovables y Sistemas Híbridos: Sostenibilidad en la Propulsión Naval.
8.9 Investigación y Desarrollo: Tendencias Futuras y Tecnologías Emergentes en Sistemas Diésel-Eléctricos.
8.10 Liderazgo y Gestión de Proyectos: Planificación, Ejecución, y Liderazgo en Proyectos de Alta Complejidad.
2. 2 Introducción a la integración de sistemas diésel-eléctricos
3. 2 Componentes principales: Motores diésel, generadores, motores eléctricos
4. 3 Optimización del rendimiento de los motores diésel
5. 4 Selección y optimización de generadores
6. 5 Diseño y optimización de sistemas de control
7. 6 Integración de sistemas de refrigeración y lubricación
8. 7 Análisis de la eficiencia energética del sistema
9. 8 Métodos de optimización de la carga y descarga
20. 9 Diseño de sistemas de protección y seguridad
22. 20 Estudio de casos: ejemplos de optimización exitosa
3.3 Fundamentos de Sistemas Diésel-Eléctricos: Principios y Componentes
3.2 Diseño de Sistemas Diésel-Eléctricos: Arquitectura y Configuración
3.3 Operación de Sistemas Diésel-Eléctricos: Arranque, Parada y Control
3.4 Mantenimiento de Sistemas Diésel-Eléctricos: Preventivo y Correctivo
3.5 Análisis de Fallos en Sistemas Diésel-Eléctricos: Diagnóstico y Solución de Problemas
3.6 Optimización de Sistemas Diésel-Eléctricos: Eficiencia Energética y Rendimiento
3.7 Integración de Sistemas Diésel-Eléctricos: Conexión con Otros Sistemas Navales
3.8 Simulación de Sistemas Diésel-Eléctricos: Herramientas y Técnicas
3.9 Evaluación del Rendimiento de Sistemas Diésel-Eléctricos: Indicadores Clave
3.30 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Mejores Prácticas
4.4 Introducción a la Ingeniería y Simulación en Sistemas Diésel
4.2 Fundamentos de los Motores Diésel y Sistemas Eléctricos Marinos
4.3 Diseño y Arquitectura de Sistemas Diésel-Eléctricos Navales
4.4 Modelado y Simulación de Sistemas Diésel-Eléctricos: Software y Herramientas
4.5 Análisis de Rendimiento y Optimización Energética
4.6 Integración y Control de Sistemas de Propulsión Diésel-Eléctrica
4.7 Simulación de Fallos y Análisis de Riesgos
4.8 Mantenimiento Predictivo y Diagnóstico Avanzado
4.9 Eficiencia Operacional y Reducción de Emisiones
4.40 Estudio de Casos: Simulación y Optimización en Flotas Navales
5.5 Modelado y Simulación de Sistemas Diésel-Eléctricos Navales
5.5 Análisis de Rendimiento y Eficiencia Energética
5.3 Simulación de Fallos y Análisis de Criticidad
5.4 Optimización de la Operación y la Carga
5.5 Integración de Sistemas y Subsistemas
5.6 Análisis de Datos y Monitoreo del Rendimiento
5.7 Evaluación de Estrategias de Mantenimiento
5.8 Simulación de Escenarios de Operación Naval
5.9 Evaluación de la Performance en Diferentes Condiciones
5.50 Estudios de Caso: Análisis de Rendimiento en Flotas Navales
6.6 Introducción al Diagnóstico y Optimización de Flotas Navales
6.2 Fundamentos de la Integración de Sistemas Diésel-Eléctricos en Flotas
6.3 Herramientas Avanzadas de Diagnóstico de Fallos en Sistemas Diésel-Eléctricos
6.4 Optimización del Rendimiento Operacional en Flotas Navales
6.5 Análisis de Datos y Métricas Clave para la Gestión de Flotas
6.6 Estrategias de Mantenimiento Preventivo y Predictivo
6.7 Implementación de Tecnologías de Monitoreo Remoto
6.8 Análisis de Fallos y Resolución de Problemas en Flotas
6.9 Optimización del Consumo de Combustible y Eficiencia Energética
6.60 Evaluación del Rendimiento y Toma de Decisiones Estratégicas en Flotas Navales
Calificación ambiental: plan de ensayos DO-160/IEC (vibración, temperatura, EMI/rayo) y mitigación.
Calificación ambiental: plan de ensayos DO-160/IEC (vibración, temperatura, EMI/rayo) y mitigación.
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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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