Diplomado en Inversores Tracción SiC/GaN: Topologías y Control

Sobre nuestro Diplomado en Inversores Tracción SiC/GaN: Topologías y Control

Diplomado en inversores tracción sic/gan: topologías y control

Se centra en la electrónica de potencia avanzada, explorando las últimas tecnologías en inversores utilizando carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN). Se profundiza en el estudio de topologías de inversores optimizadas para alta eficiencia y densidad de potencia, incluyendo control PWM (Pulse Width Modulation) y estrategias avanzadas. El diplomado abarca el análisis de aplicaciones de tracción, simulaciones y diseños de prototipos, permitiendo a los participantes desarrollar habilidades en el uso de herramientas de simulación como PSIM o similar, y en la comprensión de los desafíos técnicos en el diseño y la implementación de sistemas de inversor basados en semiconductores de banda ancha.

El programa ofrece un enfoque práctico con laboratorios dedicados a la experimentación y evaluación de sistemas de control, con énfasis en la modelización y control digital. Los participantes adquieren conocimientos en gestión térmica y la selección de componentes adecuados, preparando a los profesionales para roles como ingenieros de diseño de electrónica de potencia, especialistas en inversores, y analistas de sistemas de tracción, mejorando la capacidad de innovación en sectores como el automotriz, la industria y la energía renovable.

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Diplomado en Inversores Tracción SiC/GaN: Topologías y Control

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. **Dominio de Inversores SiC/GaN: Topologías Avanzadas y Estrategias de Control Estratégicas**

  • Comprender los fundamentos de los inversores SiC/GaN: sus ventajas, limitaciones y aplicaciones clave.
  • Identificar y analizar las topologías avanzadas de inversores SiC/GaN, incluyendo configuraciones multinivel y resonantes.
  • Dominar las estrategias de control de alta eficiencia y precisión para inversores SiC/GaN, como modulación PWM avanzada y control vectorial.
  • Aplicar técnicas de diseño y simulación para optimizar el rendimiento de los inversores SiC/GaN, considerando aspectos térmicos y de conmutación.
  • Evaluar y mitigar los efectos de la interferencia electromagnética (EMI) en los sistemas de inversores SiC/GaN.
  • Aprender sobre la selección y el dimensionamiento de componentes clave, como semiconductores, inductores y capacitores.
  • Explorar las aplicaciones emergentes de los inversores SiC/GaN en sectores como energía renovable, vehículos eléctricos y electrónica de potencia.
  • Desarrollar habilidades prácticas a través de experimentos y proyectos de diseño relacionados con inversores SiC/GaN.
  • Adquirir conocimientos sobre las normas y estándares relevantes para el diseño y la implementación de inversores SiC/GaN.
  • Analizar el estado del arte y las tendencias futuras en la tecnología de inversores SiC/GaN.

2. **Optimización de Rotores: Modelado, Rendimiento y Análisis Profundo**

  • Dominar el modelado avanzado de rotores, incluyendo la simulación de fenómenos complejos como el acoplamiento flap–lag–torsion.
  • Evaluar la estabilidad estructural de rotores, abarcando análisis de whirl flutter para prevenir fallas catastróficas.
  • Realizar estudios de fatiga en rotores, prediciendo su vida útil y optimizando el diseño para la durabilidad.
  • Diseñar y dimensionar componentes de rotores utilizando materiales compósitos, con énfasis en la optimización de la resistencia y el peso.
  • Aplicar técnicas de análisis de elementos finitos (FE) para simular el comportamiento de laminados en compósitos.
  • Evaluar la resistencia y la integridad de las uniones y bonded joints mediante FE.
  • Aplicar metodologías de damage tolerance para evaluar la propagación de grietas y la vida residual.
  • Utilizar técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como UT/RT/termografía para la inspección y el diagnóstico de daños en rotores.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. **Modelado Preciso de Rotores: Simulación y Optimización del Desempeño**

  • Profundizar en el análisis de modos de vibración y estabilidad de rotores, incluyendo el estudio de acoplamientos complejos como flap–lag–torsion.
  • Evaluar la susceptibilidad al whirl flutter y su impacto en la integridad estructural del rotor.
  • Estudiar los mecanismos de fatiga y desarrollar estrategias para mitigar sus efectos en el diseño.
  • Dominar el dimensionamiento de componentes laminados fabricados con compósitos, aplicando técnicas de análisis por elementos finitos (FEA).
  • Diseñar y analizar uniones estructurales y bonded joints empleando software de simulación FEA para garantizar la resistencia y durabilidad.
  • Aplicar los principios de damage tolerance para predecir el comportamiento de los rotores ante posibles daños.
  • Utilizar técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como UT (ultrasonido), RT (radiografía) y termografía para la inspección y evaluación de la integridad de los componentes.

5. **Rotores: Modelado Detallado y Análisis de Desempeño Integral**

  • Profundizar en el modelado de rotores, abarcando la interacción de fenómenos aeroelásticos clave: flap-lag-torsion.
  • Evaluar la estabilidad y seguridad, analizando el whirl flutter, un fenómeno crítico en el diseño de rotores.
  • Entender los mecanismos de falla por fatiga y las estrategias de análisis para la predicción de vida útil.
  • Dominar el dimensionamiento de componentes de rotores fabricados con materiales compósitos.
  • Aplicar el análisis por elementos finitos (FE) para simular el comportamiento estructural de laminados, uniones y bonded joints.
  • Aplicar metodologías de damage tolerance para garantizar la seguridad estructural ante la presencia de daños.
  • Utilizar técnicas de ensayos no destructivos (NDT) como ultrasonido (UT), radiografía (RT) y termografía para la inspección de rotores.

6. **Modelado de Rotores: Evaluación Profunda del Rendimiento**

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.

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Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Inversores Tracción SiC/GaN: Topologías y Control

  • Ingenieros/as con título en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Profesionales que trabajen en empresas OEM de rotorcraft/eVTOL, MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones), consultoría en el sector, o que laboren en centros tecnológicos.
  • Especialistas en áreas como Pruebas de Vuelo, Certificación Aeronáutica, Aviónica, Control de Vuelo y Dinámica de Vuelo que deseen profundizar sus conocimientos.
  • Funcionarios de organismos reguladores y autoridades relacionadas con la Movilidad Aérea Urbana (UAM) o eVTOL que necesiten fortalecer sus habilidades en cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos recomendados: Conocimientos sólidos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras. Se requiere un nivel de Español/Inglés B2+ / C1. Contamos con cursos de apoyo (bridging tracks) para reforzar conocimientos previos.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Introducción a los semiconductores SiC/GaN: ventajas y desventajas
1.2 Fundamentos de las topologías de inversores: H-bridge, cascaded H-bridge, etc.
1.3 Modelado y simulación de inversores SiC/GaN: herramientas y metodologías
1.4 Estrategias de control: modulación PWM, control vectorial, control predictivo
1.5 Diseño de circuitos de accionamiento de puerta: optimización de rendimiento y eficiencia
1.6 Diseño de filtros de salida: mitigación de armónicos y cumplimiento de normativas
1.7 Diseño térmico y gestión de la disipación de calor en inversores SiC/GaN
1.8 Protección y seguridad en inversores SiC/GaN: protección contra sobrecorriente, sobretensión, etc.
1.9 Aplicaciones de inversores SiC/GaN: vehículos eléctricos, energías renovables, etc.
1.10 Caso de estudio: diseño y análisis de un inversor SiC/GaN para una aplicación específica

2.1 Modelado de rotores: Introducción y conceptos clave
2.2 Diseño y análisis aerodinámico de rotores
2.3 Selección de materiales y optimización estructural
2.4 Modelado de rendimiento y simulación de rotores
2.5 Evaluación de la eficiencia y el rendimiento del rotor
2.6 Análisis de estabilidad y control del rotor
2.7 Optimización del diseño del rotor para diferentes aplicaciones
2.8 Integración del rotor en sistemas de propulsión
2.9 Consideraciones de fabricación y costos del rotor
2.10 Casos de estudio y ejemplos prácticos de optimización de rotores

3.1 Modelado de rotores: fundamentos y técnicas avanzadas
3.2 Análisis aerodinámico y estructural de rotores
3.3 Evaluación del rendimiento de rotores: métricas clave
3.4 Optimización de rotores: estrategias y algoritmos
3.5 Simulación numérica y herramientas de modelado
3.6 Diseño y selección de materiales para rotores
3.7 Control y estabilidad de sistemas de rotores
3.8 Integración de rotores en sistemas de propulsión
3.9 Análisis de fallos y fiabilidad de rotores
3.10 Casos de estudio y aplicaciones prácticas

4.1 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores
4.2 Diseño Geométrico de Rotores: Conceptos Clave
4.3 Materiales y Fabricación de Rotores
4.4 Análisis de Carga y Esfuerzos en Rotores
4.5 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para Rotores
4.6 Modelado de Rendimiento de Rotores
4.7 Selección y Diseño de Perfiles Aerodinámicos
4.8 Introducción a las Estrategias de Control de Rotores
4.9 Vibraciones y Ruido en Rotores
4.10 Aplicaciones de los Rotores en la Industria Naval

5.1 Conceptos Fundamentales: Diseño Detallado de Rotores y Principios de Funcionamiento
5.2 Materiales y Fabricación: Selección y Análisis de Materiales Avanzados
5.3 Aerodinámica de Rotores: Modelado y Simulación de Flujos Complejos
5.4 Dinámica de Rotores: Análisis de Vibraciones y Estabilidad
5.5 Sistemas de Control: Diseño y Optimización de Sistemas de Control de Vuelo
5.6 Evaluación de Rendimiento: Métricas Clave y Análisis de Eficiencia
5.7 Optimización de Diseño: Técnicas y Herramientas de Optimización Multiobjetivo
5.8 Simulación Avanzada: Métodos de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional
5.9 Aplicaciones Específicas: Diseño de Rotores para Diferentes Tipos de Aeronaves
5.10 Estudios de Caso: Análisis de Ejemplos Reales y Mejores Prácticas

6.1 Modelado de rotores: introducción a los conceptos clave y tipos de rotores.
6.2 Fundamentos de aerodinámica de rotores: teoría del elemento de pala y análisis de flujo.
6.3 Diseño y análisis de perfiles aerodinámicos para rotores.
6.4 Modelado computacional de rotores: CFD y simulación de elementos finitos.
6.5 Métodos de optimización del rendimiento de rotores: estrategias y herramientas.
6.6 Evaluación del rendimiento de rotores: análisis de potencia, empuje y eficiencia.
6.7 Análisis de estabilidad y control de rotores: dinámica de vuelo y diseño de sistemas de control.
6.8 Diseño de rotores para aplicaciones específicas: helicópteros, drones y turbinas eólicas.
6.9 Impacto ambiental de los rotores: ruido, vibración y huella de carbono.
6.10 Casos de estudio: análisis de rotores de alto rendimiento y optimización.

7.1 Modelado de rotores: fundamentos y tipos
7.2 Diseño aerodinámico y selección de materiales para rotores
7.3 Análisis de elementos finitos (FEA) en el modelado de rotores
7.4 Simulación de CFD para optimización del rendimiento del rotor
7.5 Modelado de vibraciones y análisis modal de rotores
7.6 Diseño y análisis de sistemas de control de rotores
7.7 Evaluación del rendimiento: potencia, eficiencia y ruido
7.8 Modelado de fallos y análisis de fiabilidad de rotores
7.9 Optimización del diseño de rotores para diferentes aplicaciones
7.10 Estudios de caso y aplicaciones prácticas del modelado de rotores

8.1 Modelado Aerodinámico y Estructural de Rotores: Fundamentos y Métodos
8.2 Simulación de Flujo Computacional (CFD) para Rotores: Análisis Detallado
8.3 Modelado de Dinámica de Vuelo para Rotores: Control y Estabilidad
8.4 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores: Técnicas y Mitigación
8.5 Optimización del Diseño de Rotores: Algoritmos y Estrategias
8.6 Simulación de Rendimiento de Rotores: Evaluación Integral
8.7 Análisis de Fallas y Confiabilidad en Rotores: Diseño Robusto
8.8 Diseño de Rotores para Diferentes Aplicaciones: Helicópteros, Drones, etc.
8.9 Validación Experimental de Modelos de Rotores: Ensayos y Pruebas
8.10 Herramientas y Software para el Modelado de Rotores: Aplicaciones Prácticas

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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