Explora los protocolos esenciales para la seguridad en sistemas de alta tensión (HV) de vehículos eléctricos (EV). Se centra en la identificación de riesgos, medidas de protección y procedimientos de emergencia relacionados con baterías de alto voltaje, sistemas de carga y componentes HV. Cubre normativas como ISO 26262 y IEC 61851, además de herramientas de diagnóstico y mantenimiento seguro. Proporciona conocimientos prácticos para roles como técnicos de vehículos eléctricos, ingenieros de seguridad y personal de servicio, asegurando la seguridad en el manejo y reparación de vehículos eléctricos.
El curso incluye el estudio de aislamiento eléctrico, protección contra cortocircuitos y medidas de protección personal (EPP). Se analizan las diferentes metodologías de desconexión de seguridad y el uso de equipos de protección individual (EPI) adecuados. Se enfatiza en la importancia de la gestión de la seguridad en entornos de trabajo con alta tensión y el cumplimiento de las normativas internacionales. La formación permite la correcta evaluación de riesgos y la implementación de protocolos de seguridad en todas las fases del ciclo de vida del vehículo eléctrico.
799 €
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.
6. Protocolos HV/EV: Seguridad Eléctrica en Vehículos
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Nivel de idioma Español/Inglés B2+ / C1. Disponemos de programas de preparación (bridging tracks) para reforzar conocimientos previos.
Módulo 1 — Fundamentos de Seguridad HV/EV
1.1 Introducción a la Seguridad en Sistemas de Alto Voltaje (HV) y Vehículos Eléctricos (EV)
1.2 Riesgos Eléctricos: Identificación y Evaluación
1.3 Componentes HV/EV: Descripción y Funcionamiento (Baterías, Motores, Inversores, etc.)
1.4 Principios de Aislamiento y Protección Eléctrica
1.5 Normativas y Estándares de Seguridad HV/EV (IEC, ISO, etc.)
1.6 Equipos de Protección Personal (EPP) para Trabajos en HV/EV
1.7 Primeros Auxilios y Rescate en Caso de Accidentes Eléctricos
1.8 Simbología y Señalización de Seguridad HV/EV
1.9 Fundamentos de la Gestión de Riesgos en Entornos HV/EV
1.10 Documentación y Protocolos de Seguridad Básicos
5.2 Fundamentos de los Protocolos HV/EV: Principios Clave
5.2 Arquitectura y Componentes de Sistemas HV/EV
5.3 Diseño de Sistemas de Alto Voltaje
5.4 Seguridad Eléctrica: Normativas y Estándares
5.5 Riesgos y Peligros Asociados a HV/EV
5.6 Protección contra Sobrecorriente y Sobretensión
5.7 Aislamiento y Protección contra Contactos Directos e Indirectos
5.8 Sistemas de Monitoreo y Diagnóstico
5.9 Pruebas y Verificación de la Seguridad HV/EV
5.20 Aplicaciones Prácticas y Casos de Estudio
3.3 Introducción a la Implementación de Protocolos HV/EV
3.2 Identificación y Evaluación de Riesgos HV/EV
3.3 Selección y Configuración de Equipos de Seguridad HV/EV
3.4 Implementación de Medidas de Protección en Sistemas HV/EV
3.5 Pruebas y Verificación de la Implementación de Seguridad HV/EV
3.6 Gestión de Incidentes y Respuesta en Sistemas HV/EV
3.7 Mantenimiento y Actualización de Protocolos de Seguridad HV/EV
3.8 Documentación y Registro de la Implementación HV/EV
3.9 Capacitación y Entrenamiento en Seguridad HV/EV
3.30 Auditorías y Evaluaciones de la Implementación HV/EV
4.4 Planificación estratégica de seguridad HV/EV
4.2 Evaluación de riesgos y vulnerabilidades en sistemas HV/EV
4.3 Diseño de arquitecturas de seguridad HV/EV robustas
4.4 Implementación de medidas de protección física y cibernética
4.5 Respuesta a incidentes y gestión de crisis en entornos HV/EV
4.6 Pruebas y validación de sistemas de seguridad HV/EV
4.7 Cumplimiento normativo y estándares de seguridad HV/EV
4.8 Análisis de amenazas y vectores de ataque HV/EV
4.9 Diseño de estrategias de mitigación de riesgos
4.40 Mejores prácticas en seguridad HV/EV
5.5 Fundamentos de la Seguridad HV/EV: Introducción a los Protocolos
5.5 Riesgos Eléctricos en Sistemas de Alta Tensión (HV) y Vehículos Eléctricos (EV)
5.3 Componentes HV/EV: Baterías, Motores, Inversores y Sistemas de Carga
5.4 Normativas y Estándares de Seguridad HV/EV: IEC, ISO, SAE
5.5 Protección Personal y Equipos de Seguridad para Trabajos en HV/EV
5.6 Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO) en Sistemas HV/EV
5.7 Primeros Auxilios y Respuesta a Emergencias en Vehículos Eléctricos
5.8 Identificación y Mitigación de Peligros en Sistemas HV/EV
5.9 Introducción a la Gestión de la Seguridad HV/EV
5.50 Casos Prácticos y Ejemplos de Aplicación de los Protocolos
6.6 Componentes HV/EV: Principios de seguridad eléctrica
6.2 Riesgos eléctricos en sistemas HV/EV: identificación y mitigación
6.3 Protección contra descargas eléctricas: diseño e implementación
6.4 Aislamiento y blindaje en sistemas HV/EV
6.5 Sistemas de puesta a tierra en vehículos HV/EV
6.6 Procedimientos de seguridad para el personal de servicio
6.7 Herramientas y equipos de protección personal (EPP)
6.8 Normativas y estándares de seguridad eléctrica HV/EV
6.9 Inspección y mantenimiento de sistemas HV/EV
6.60 Análisis de fallos y resolución de problemas en sistemas eléctricos HV/EV
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación