El Curso de Ingeniería de Eólica Offshore y Subestaciones Marinas explora la ingeniería y el diseño de parques eólicos marinos, abarcando el análisis estructural, la instalación y el mantenimiento de turbinas eólicas offshore. Se enfoca en la integración de conocimientos en aerodinámica, mecánica de fluidos computacional (CFD) y diseño de cimentaciones marinas, incluyendo consideraciones de estabilidad y durabilidad. El curso también aborda las subestaciones marinas, desde el diseño de la red eléctrica hasta la conexión a tierra y la gestión de la energía.
El programa incluye la aplicación práctica de herramientas de simulación numérica y software especializado para el diseño y análisis de estructuras offshore, con énfasis en la normativa IEC y los estándares de seguridad. Se prepara a los participantes para roles como ingenieros de proyectos eólicos offshore, especialistas en subestaciones marinas y analistas de rendimiento de parques eólicos, aumentando la empleabilidad en el sector de las energías renovables.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): eólica offshore, subestaciones marinas, diseño de turbinas, aerodinámica, CFD, cimentaciones marinas, estabilidad, normativa IEC, energía renovable.
799 €
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Qué aprenderás:
1. Analizar los modos de fallo cruciales:
2. Dominar el diseño estructural avanzado:
3. Aplicar técnicas avanzadas de inspección y gestión de la integridad estructural:
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. Análisis de Modelos y Rendimiento de Rotores en Parques Eólicos Marinos
6. Análisis Profundo del Rendimiento de Rotores en Instalaciones Eólicas Marinas
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electricidad, mecánica, estructuras y, preferiblemente, experiencia en el sector energético. Dominio del inglés a nivel B2/C1 (se valorará). Ofrecemos cursos de nivelación si es necesario.
1.1 Fundamentos de la energía eólica offshore y su importancia
1.2 Componentes clave de un aerogenerador offshore: diseño y función
1.3 Diseño de la estructura de soporte: tipos y consideraciones
1.4 Sistemas de transmisión y conversión de energía
1.5 Sistemas de control y monitoreo en aerogeneradores offshore
1.6 Operación y mantenimiento de aerogeneradores offshore
1.7 Subestaciones marinas: diseño y función
1.8 Conexión a la red eléctrica: cables submarinos y subestaciones
1.9 Aspectos de seguridad en la operación offshore
1.10 Estudio de casos: ejemplos de proyectos exitosos
2.2 Fundamentos de la Aerodinámica de Palas Eólicas Offshore
2.2 Diseño y Geometría de Palas Eólicas: Aspectos Clave
2.3 Modelado y Simulación del Flujo de Aire en Palas
2.4 Análisis de Carga y Esfuerzos en Palas Eólicas
2.5 Materiales y Fabricación de Palas para Entornos Marinos
2.6 Técnicas de Optimización Aerodinámica para Palas
2.7 Estrategias de Control y Regulación de Palas Eólicas
2.8 Impacto del Diseño de Palas en la Eficiencia Energética
2.9 Evaluación del Rendimiento de Palas en Condiciones Reales
2.20 Mejora Continua y Mantenimiento de Palas Eólicas Offshore
3.3 Modelado y simulación del rendimiento de aspas eólicas offshore
3.2 Factores que afectan la eficiencia aerodinámica de las aspas eólicas
3.3 Análisis de la carga y estrés en las aspas
3.4 Diseño y optimización de perfiles aerodinámicos para aspas offshore
3.5 Materiales y procesos de fabricación de aspas eólicas
3.6 Evaluación de la vida útil y el deterioro de las aspas
3.7 Técnicas de inspección y mantenimiento de aspas
3.8 Análisis de fallas y soluciones para aspas eólicas
3.9 Impacto ambiental y ciclo de vida de las aspas eólicas
3.30 Estudios de caso: análisis de rendimiento de aspas en parques eólicos offshore
4.4 Fundamentos de aerodinámica de rotores en entornos marinos
4.2 Modelado numérico de rotores eólicos offshore: CFD y BEM
4.3 Análisis del flujo de viento y su impacto en el rendimiento del rotor
4.4 Diseño de palas y perfiles aerodinámicos optimizados para el entorno marino
4.5 Estudio de la interacción rotor-estela y su influencia en la producción de energía
4.6 Evaluación de la eficiencia y el rendimiento de rotores en condiciones de viento variable
4.7 Análisis de la respuesta estructural de los rotores ante cargas dinámicas
4.8 Simulación del comportamiento del rotor en diferentes configuraciones de parque eólico
4.9 Estrategias de control y optimización del rendimiento del rotor
4.40 Caso de estudio: análisis comparativo de modelos de rotores offshore
5.5 Diseño de Rotores para Condiciones Marinas Específicas
5.5 Optimización Aerodinámica en Entornos con Corrosión
5.3 Análisis de Cargas y Resistencia Estructural en el Mar
5.4 Selección de Materiales y Protección contra la Corrosión
5.5 Modelado de la Interacción Rotor-Ola
5.6 Técnicas de Control y Regulación en Condiciones Marinas
5.7 Estrategias para la Mitigación de la Erosión en Aspas
5.8 Evaluación de la Eficiencia Energética en el Entorno Marino
5.9 Análisis de Costos y Ciclo de Vida de Rotores Offshore
5.50 Mantenimiento y Inspección para la Optimización del Rendimiento
6.6 Introducción a la Eólica Marina y Principios de Diseño de Rotores
6.2 Modelado Aerodinámico de Rotores en Entornos Marinos
6.3 Análisis Estructural y de Cargas en Aspas Eólicas Offshore
6.4 Evaluación del Desempeño y Eficiencia de Rotores
6.5 Optimización del Diseño de Rotores para Condiciones Marinas
6.6 Selección de Materiales y Tecnologías en Rotores Offshore
6.7 Análisis de Fallos y Mantenimiento de Rotores
6.8 Modelos de Simulación y Análisis de Datos en Parques Eólicos Marinos
6.9 Aspectos Regulatorios y Normativas en la Industria Eólica Marina
6.60 Estudio de Casos: Análisis de Rotores en Proyectos Eólicos Offshore Exitosos
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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