El Curso de Ciberseguridad OT en sistemas de energía capacita en la protección de infraestructuras críticas mediante la aplicación de ciberseguridad especializada en entornos de tecnología operativa (OT), enfocándose en sistemas SCADA, redes industriales y protocolos como Modbus. Se centra en la identificación de vulnerabilidades, la implementación de medidas de defensa en profundidad y la respuesta ante incidentes, utilizando herramientas de análisis de seguridad y técnicas de hacking ético para simular amenazas reales en plantas de energía y subestaciones.
El curso ofrece experiencia práctica a través de simulaciones de ataques y ejercicios en entornos OT simulados, abordando aspectos como la seguridad de endpoints, la gestión de accesos y la monitorización de eventos, garantizando el cumplimiento de normativas como NIS Directive y estándares de la industria como IEC 62443. Prepara a profesionales para roles como analistas de ciberseguridad OT, ingenieros de seguridad industrial, auditores de seguridad y consultores de ciberseguridad, fortaleciendo su capacidad para proteger los sistemas de energía contra ciberataques.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ciberseguridad OT, sistemas SCADA, redes industriales, seguridad de energía, hacking ético, análisis de seguridad, seguridad industrial, curso ciberseguridad.
449 €
2. Dominio de la Ciberseguridad OT para la Infraestructura Energética
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 redes, sistemas operativos y seguridad informática; Familiaridad con protocolos industriales (Modbus, DNP3, etc.) será valorada. Nivel de inglés B2 o superior. Ofrecemos recursos de apoyo para nivelar conocimientos si fuera necesario.
1.1 Introducción a la Ciberseguridad OT en Sistemas de Energía
1.2 Amenazas y Vulnerabilidades Específicas en Entornos OT Energéticos
1.3 Fundamentos de la Arquitectura OT y su Impacto en la Seguridad
1.4 Protocolos de Comunicación OT y sus Riesgos
1.5 Análisis de Riesgos y Evaluación de la Postura de Seguridad OT
1.6 Implementación de Controles de Seguridad: Físicos, Lógicos y Administrativos
1.7 Monitoreo y Detección de Amenazas en Tiempo Real
1.8 Respuesta a Incidentes y Recuperación Ante Ataques Cibernéticos
1.9 Marcos Regulatorios y Estándares de Ciberseguridad OT
1.10 Diseño de una Estrategia Integral de Protección OT
2.2 Introducción a la Arquitectura OT en Energía
2.2 Protocolos OT Comunes en la Industria Energética
2.3 Seguridad de Redes Industriales (Redes OT)
2.4 Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades en Sistemas OT
2.5 Diseño de la Seguridad OT: Principios y Mejores Prácticas
2.6 Implementación de Medidas de Seguridad OT
2.7 Monitoreo y Detección de Amenazas en Entornos OT
2.8 Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad OT
2.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de la Industria Energética
2.20 Tendencias Futuras en Ciberseguridad OT para Energía
3.3 Amenazas Cibernéticas OT en la Industria Energética: Panorama General
3.2 Arquitectura de Redes OT: Diseño y Seguridad
3.3 Protocolos Industriales Críticos: Análisis y Protección
3.4 Detección y Prevención de Intrusiones en Sistemas OT
3.5 Respuesta a Incidentes Cibernéticos en Entornos de Energía
3.6 Análisis de Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración en OT
3.7 Seguridad Física y Ciberseguridad: Convergencia en la Energía
3.8 Gestión de Riesgos Cibernéticos en Sistemas OT de Energía
3.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de Ciberseguridad OT
3.30 Resiliencia Cibernética: Recuperación y Continuidad del Negocio en Energía
4.4 Introducción a la Ciberseguridad OT en Sistemas de Energía
4.2 Amenazas y Vulnerabilidades Específicas en Entornos OT
4.3 Fundamentos de la Arquitectura de Redes OT
4.4 Implementación de Controles de Acceso y Autenticación
4.5 Protección de Dispositivos y Sistemas Críticos
4.6 Monitoreo y Detección de Intrusiones en Redes OT
4.7 Respuesta a Incidentes y Recuperación ante Desastres
4.8 Gestión de la Continuidad del Negocio en Sistemas de Energía
4.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de la Industria
4.40 Prácticas de Seguridad Proactivas y Mejores Prácticas
5.5 Fundamentos de la ciberseguridad OT en el sector energético
5.5 Amenazas y vulnerabilidades específicas en sistemas OT de energía
5.3 Arquitectura de seguridad OT: diseño e implementación
5.4 Monitoreo y detección de intrusiones en entornos OT
5.5 Respuesta a incidentes y recuperación ante desastres en OT
5.6 Seguridad de la red industrial y protocolos de comunicación
5.7 Gestión de riesgos y cumplimiento normativo en ciberseguridad OT
5.8 Pruebas de penetración y evaluación de la seguridad OT
5.9 Tecnologías y herramientas avanzadas de ciberseguridad OT
5.50 Estudio de casos: implementaciones exitosas de ciberseguridad OT en energía
6.6 Introducción a la Ciberseguridad OT en el Sector Energético
6.2 Amenazas y Vulnerabilidades Específicas en Sistemas OT de Energía
6.3 Arquitectura de Redes OT y Protocolos Industriales
6.4 Estrategias de Segmentación y Aislamiento de Redes OT
6.5 Implementación de Controles de Acceso y Autenticación Robusta
6.6 Monitoreo y Detección de Intrusiones en Entornos OT
6.7 Respuesta a Incidentes y Recuperación ante Desastres en Sistemas OT
6.8 Gestión de Riesgos y Evaluación de la Ciberseguridad OT
6.9 Normativas y Estándares de Ciberseguridad en el Sector Energético
6.60 El Futuro de la Ciberseguridad OT: Tendencias y Desafíos
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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