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
Módulo 1 — Introducción al Alumbrado Público Inteligente
1.1 Evolución del Alumbrado Público: De la Tradición a la Inteligencia.
1.2 Fundamentos de la Eficiencia Energética en el Alumbrado.
1.3 Tecnologías Clave: LED, Sensores y Sistemas de Control.
1.4 Beneficios del Alumbrado Público Inteligente: Sostenibilidad y Ahorro.
1.5 Estándares y Regulaciones Internacionales.
1.6 Componentes de un Sistema de Alumbrado Público Inteligente.
1.7 Arquitectura y Topología de Redes de Alumbrado.
1.8 Análisis de Casos de Estudio: Ciudades Inteligentes y Alumbrado.
1.9 Introducción al Diseño Preliminar de Sistemas.
1.10 Tendencias Futuras y Desafíos del Sector.
2.2 Introducción a la Iluminación Pública Inteligente y la Eficiencia Energética
2.2 Fundamentos de la Luz: Conceptos y Unidades
2.3 El Impacto del Alumbrado Público: Seguridad, Confort y Sostenibilidad
2.4 Evolución del Alumbrado Público: De la Iluminación Tradicional a la Inteligente
2.5 Importancia de la Eficiencia Energética en el Contexto Actual
2.6 Componentes de un Sistema de Alumbrado Público: Tipos y Funciones
2.7 Principios de Diseño de la Iluminación: Nivel, Uniformidad y Deslumbramiento
2.8 Introducción a las Tecnologías Inteligentes: Sensores, Redes y Control
2.9 Beneficios de la Iluminación Inteligente: Ahorro, Seguridad y Sostenibilidad
2.20 Retos y Oportunidades en el Sector del Alumbrado Público
2.2 Análisis de las Necesidades de Iluminación: Estudios y Evaluaciones
2.2 Diseño Conceptual del Alumbrado: Selección de Tecnología y Estrategias
2.3 Diseño Detallado: Cálculos Luminotécnicos y Software de Simulación
2.4 Selección de Luminarias: Tipos, Características y Rendimiento
2.5 Diseño de Redes de Distribución Eléctrica para Alumbrado
2.6 Diseño de Sistemas de Control Inteligente: Hardware y Software
2.7 Diseño de la Iluminación para Diferentes Entornos: Calles, Parques y Zonas
2.8 Diseño de la Iluminación según Normativas y Estándares
2.9 Diseño de la Iluminación Sostenible: Criterios de Diseño Eco-Amigable
2.20 Validación del Diseño: Pruebas y Ajustes
3.2 Tecnologías LED: Ventajas, Características y Aplicaciones
3.2 Sistemas de Control y Regulación: Dimmers, Sensores y Módulos
3.3 Redes de Comunicación para el Alumbrado Inteligente: Protocolos y Topologías
3.4 Sensores Inteligentes: Tipos y Funciones (Movimiento, Luz, Tráfico)
3.5 Sistemas de Telegestión y Monitorización Remota: Plataformas y Software
3.6 Internet de las Cosas (IoT) en el Alumbrado Público: Aplicaciones y Desafíos
3.7 Energía Renovable para el Alumbrado Público: Paneles Solares y Eólica
3.8 Sistemas de Iluminación Adaptativa: Control por Escenarios y Horarios
3.9 Tecnologías de Ahorro Energético: Eficiencia y Sostenibilidad
3.20 Tendencias Futuras en Tecnologías de Iluminación Pública
4.2 Planificación de la Implementación: Estrategias y Logística
4.2 Selección de Proveedores y Contratistas: Criterios y Evaluación
4.3 Instalación de Luminarias y Sistemas de Control: Procedimientos y Buenas Prácticas
4.4 Conexión y Configuración de Redes de Comunicación
4.5 Puesta en Marcha y Pruebas de Funcionamiento: Validación del Sistema
4.6 Gestión de Proyectos de Alumbrado Público: Control de Costos y Plazos
4.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Planificación y Programación
4.8 Gestión Remota del Sistema: Monitorización y Control en Tiempo Real
4.9 Gestión de Datos: Recolección, Análisis y Interpretación
4.20 Seguridad en la Implementación y Operación de los Sistemas
5.2 Estrategias de Optimización Energética: Ahorro y Eficiencia
5.2 Análisis de Consumo Energético: Mediciones y Diagnóstico
5.3 Implementación de Medidas de Ahorro: Sustitución de Luminarias y Control
5.4 Optimización de la Potencia y el Flujo Lumínico
5.5 Regulación del Flujo Luminoso: Control y Adaptación
5.6 Reducción del Consumo en Horarios de Bajo Tráfico
5.7 Monitorización y Verificación del Ahorro Energético
5.8 Análisis Costo-Beneficio de las Inversiones en Eficiencia
5.9 Financiación de Proyectos de Eficiencia Energética
5.20 Evaluación del Impacto Ambiental y Sostenibilidad
6.2 Marco Regulatorio del Alumbrado Público: Leyes y Normativas
6.2 Normas Técnicas para el Diseño y la Instalación del Alumbrado
6.3 Estándares de Calidad para Luminarias y Componentes
6.4 Normativas de Seguridad Eléctrica y Protección
6.5 Normativas de Eficiencia Energética y Sostenibilidad
6.6 Legislación sobre Contratación Pública en Alumbrado
6.7 Requisitos Legales para la Gestión de Sistemas de Alumbrado
6.8 Normativas sobre Protección del Medio Ambiente y Contaminación Lumínica
6.9 Cumplimiento Normativo: Auditorías y Certificaciones
6.20 El Papel de las Administraciones Públicas en el Sector
7.2 Estudio de Caso: Implementación Exitosa de Alumbrado Inteligente en una Ciudad
7.2 Análisis de un Proyecto de Renovación del Alumbrado Público
7.3 Diseño y Simulación de un Sistema de Alumbrado para una Calle Específica
7.4 Diseño y Simulación de un Sistema de Alumbrado para un Parque
7.5 Evaluación del Ahorro Energético en un Proyecto Real
7.6 Implementación de un Sistema de Telegestión y Monitorización Remota
7.7 Análisis del Impacto de la Iluminación Inteligente en la Seguridad Vial
7.8 Análisis del Retorno de la Inversión en un Proyecto de Alumbrado
7.9 Casos de Estudio de Proyectos Internacionales de Alumbrado Público
7.20 Elaboración de un Plan de Mejora para el Alumbrado Público de una Localidad
8.2 Tendencias Futuras en la Iluminación: Sostenibilidad e Innovación
8.2 El Papel de la Inteligencia Artificial en el Alumbrado Público
8.3 El Impacto de la Ciudad Inteligente en el Alumbrado Público
8.4 Nuevas Tecnologías en la Iluminación: OLED y Otros
8.5 El Futuro de la Eficiencia Energética en el Alumbrado Público
8.6 El Impacto de la Movilidad Eléctrica en el Alumbrado
8.7 El Rol de la Iluminación en la Seguridad Ciudadana y el Bienestar
8.8 El Futuro de la Gestión de Datos en el Alumbrado
8.9 Desafíos y Oportunidades en el Sector del Alumbrado Público
8.20 Visión del Futuro: Hacia un Alumbrado Público Sostenible y Conectado
3.3 Selección y Diseño de Componentes de Iluminación
3.2 Diseño del Sistema Eléctrico para Alumbrado Público
3.3 Implementación de Controladores Inteligentes y Sensores
3.4 Integración de Sistemas de Gestión de Iluminación (SGI)
3.5 Diseño de Redes de Comunicación para Alumbrado Inteligente
3.6 Implementación de Protocolos de Comunicación Estándar
3.7 Configuración y Puesta en Marcha de un Sistema de Alumbrado Inteligente
3.8 Pruebas y Evaluación del Rendimiento del Sistema
3.9 Implementación de Medidas de Seguridad en Sistemas de Alumbrado
3.30 Optimización de la Eficiencia Energética en la Implementación
4.4 Diseño de Sistemas de Iluminación Pública Inteligente: Conceptos Fundamentales
4.2 Selección de Tecnologías y Componentes para Alumbrado Público Inteligente
4.3 Diseño de Redes de Alumbrado Público Inteligente: Topología y Arquitectura
4.4 Gestión Remota y Control Inteligente de Sistemas de Iluminación
4.5 Análisis de Datos y Optimización del Rendimiento Energético
4.6 Implementación de Sensores y Dispositivos IoT en Alumbrado Público
4.7 Planificación y Diseño de Proyectos de Alumbrado Público Inteligente
4.8 Aspectos Legales y Normativos en el Diseño de Alumbrado Público
4.9 Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de Iluminación Inteligente
4.40 Sostenibilidad y Diseño Urbano en el Alumbrado Público del Futuro
5.5 Introducción a la luz y sus propiedades: espectro, flujo, intensidad.
5.5 Unidades de medida en iluminación: lux, lumen, candela.
5.3 Principios básicos del ahorro energético en iluminación.
5.4 Componentes de un sistema de alumbrado público.
5.5 Tipos de lámparas y sus características: LED, sodio, halogenuros metálicos.
5.6 Eficiencia lumínica y su impacto en el consumo energético.
5.7 Factores que influyen en el consumo de energía: diseño, mantenimiento.
5.8 Legislación y normativas sobre eficiencia energética.
5.9 El concepto de iluminación inteligente y su evolución.
5.50 El impacto ambiental del alumbrado público convencional.
5.5 Principios de diseño de sistemas de alumbrado público.
5.5 Software de diseño y simulación lumínica.
5.3 Diseño de vías urbanas: calzadas, aceras, intersecciones.
5.4 Diseño de espacios peatonales y áreas verdes.
5.5 Diseño de iluminación para diferentes tipos de entornos.
5.6 Parámetros clave de diseño: niveles de iluminación, uniformidad.
5.7 Distribución de la luz: fotometría y curvas de distribución.
5.8 Selección de luminarias: criterios técnicos y estéticos.
5.9 Diseño de sistemas de control y regulación.
5.50 Optimización del diseño para la eficiencia energética.
3.5 Tecnologías LED: características, ventajas y aplicaciones.
3.5 Sistemas de control inteligente: sensores, actuadores y comunicaciones.
3.3 Sensores de presencia y detección de movimiento.
3.4 Sistemas de telegestión y monitorización remota.
3.5 Redes de comunicación: Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT.
3.6 Tecnologías de regulación del flujo luminoso.
3.7 Tecnologías de gestión del color y la temperatura de color.
3.8 Luminarias inteligentes: características y funcionalidades.
3.9 Energías renovables aplicadas al alumbrado público.
3.50 El futuro de las tecnologías en iluminación pública.
4.5 Planificación y diseño de proyectos de alumbrado público.
4.5 Elaboración de pliegos de condiciones y especificaciones técnicas.
4.3 Selección de proveedores y contratación de servicios.
4.4 Instalación y puesta en marcha de sistemas de alumbrado.
4.5 Gestión de proyectos: cronogramas, presupuestos y recursos.
4.6 Control de calidad y seguridad en la instalación.
4.7 Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.
4.8 Gestión de incidencias y averías.
4.9 Optimización de la gestión de proyectos para la eficiencia.
4.50 Aspectos legales y administrativos en la implementación.
5.5 Análisis del consumo energético en sistemas existentes.
5.5 Indicadores clave de rendimiento (KPIs) en alumbrado público.
5.3 Auditorías energéticas y diagnóstico de deficiencias.
5.4 Optimización del consumo energético: relamping, retrofit.
5.5 Diseño y programación de sistemas de control.
5.6 Ajuste de niveles de iluminación y programación horaria.
5.7 Implementación de sistemas de telegestión y monitorización.
5.8 Análisis de datos y toma de decisiones.
5.9 Evaluación del retorno de la inversión (ROI).
5.50 Estrategias para la mejora continua y la eficiencia.
6.5 Normativas internacionales y nacionales sobre alumbrado público.
6.5 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado.
6.3 Normas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.
6.4 Normativa sobre contaminación lumínica y protección del cielo nocturno.
6.5 Legislación sobre el uso de energías renovables en el alumbrado.
6.6 Normativa sobre la accesibilidad y la seguridad vial.
6.7 Procedimientos de certificación y homologación de luminarias.
6.8 Implicaciones legales en la gestión de proyectos de alumbrado.
6.9 Legislación sobre protección de datos en sistemas inteligentes.
6.50 El futuro de la legislación en el sector.
7.5 Estudio de caso: sustitución de luminarias tradicionales por LED.
7.5 Estudio de caso: implementación de sistemas de telegestión.
7.3 Estudio de caso: diseño de iluminación para una ciudad inteligente.
7.4 Estudio de caso: proyecto de iluminación sostenible en un parque.
7.5 Análisis de los beneficios económicos y ambientales.
7.6 Presentación de proyectos prácticos de alumnos.
7.7 Desarrollo de proyectos reales en colaboración con empresas.
7.8 Análisis de la viabilidad técnica y económica de los proyectos.
7.9 Evaluación de los resultados y conclusiones.
7.50 Lecciones aprendidas y mejores prácticas.
8.5 Tendencias actuales en el alumbrado inteligente.
8.5 Ciudades inteligentes y su impacto en el alumbrado público.
8.3 El Internet de las Cosas (IoT) y su aplicación en el alumbrado.
8.4 El papel de la inteligencia artificial y el big data.
8.5 El futuro de las redes de comunicación en el alumbrado público.
8.6 El desarrollo de nuevas tecnologías LED y OLED.
8.7 El impacto de la economía circular en el sector.
8.8 Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
8.9 Desafíos y oportunidades en el futuro del alumbrado.
8.50 Visión del futuro y perspectivas del sector.
6.6 Marco Legal y Normativo del Alumbrado Público
6.2 Tipos de Lámparas y Luminarias
6.3 Conceptos de Iluminación: Flujo Luminoso, Intensidad, Iluminancia
6.4 Factores de Diseño en Alumbrado Público
6.5 Legislación Vigente y Estándares de Calidad
2.6 Diseño Geométrico del Alumbrado: Software y Simulación
2.2 Tecnologías LED y sus Beneficios
2.3 Sistemas de Control Inteligente y Sensores
2.4 Comunicación y Conectividad en Alumbrado Público
2.5 Diseño de Redes de Alumbrado Inteligente
3.6 Selección de Componentes y Proveedores
3.2 Proceso de Instalación y Puesta en Marcha
3.3 Gestión Remota y Monitorización del Alumbrado
3.4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo
3.5 Plataformas de Gestión Integral del Alumbrado Público
4.6 Auditorías Energéticas en Alumbrado Público
4.2 Optimización de Consumo Energético
4.3 Sistemas de Telegestión y Regulación del Flujo Luminoso
4.4 Medición y Verificación de Ahorros Energéticos
4.5 Eficiencia Energética y Sostenibilidad
5.6 Análisis Costo-Beneficio en Proyectos de Alumbrado
5.2 Elaboración de Presupuestos y Estimación de Costos
5.3 Evaluación de Riesgos y Mitigación en Proyectos
5.4 Estudio de Casos de Éxito en Alumbrado Público
5.5 Presentación de Proyectos y Obtención de Financiamiento
6.6 Tendencias en Iluminación: Internet de las Cosas (IoT)
6.2 Ciudades Inteligentes y el Alumbrado Público
6.3 Innovaciones en Diseño de Luminarias
6.4 La Inteligencia Artificial en el Alumbrado Público
6.5 Sostenibilidad y Economía Circular en el Alumbrado
7.6 Estudio de Casos: Diseño de Alumbrado para Calles y Carreteras
7.2 Análisis de Proyectos: Alumbrado en Parques y Zonas Verdes
7.3 Estudio de Casos: Alumbrado en Túneles y Puentes
7.4 Análisis de Proyectos: Implementación de Sistemas Inteligentes
7.5 Evaluación del Desempeño de Proyectos de Alumbrado
8.6 Integración del Alumbrado con Otros Servicios Urbanos
8.2 El Papel del Alumbrado en la Sostenibilidad Urbana
8.3 Energías Renovables y Alumbrado Público
8.4 Certificaciones y Estándares de Sostenibilidad
8.5 Estrategias para una Iluminación Urbana 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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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